已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Making Ternary‐Metal Hydroxysulfide Catalyst via Cathodic Reconstruction with Ion Regulation for Industrial‐Level Hydrogen Generation

材料科学 催化作用 制氢 电解水 三元运算 电化学 电解 阴极保护 化学工程 原电池 离解(化学) Pourbaix图 电极 冶金 化学 电解质 计算机科学 物理化学 有机化学 工程类 程序设计语言 生物化学
作者
Fang Peng,Mingze Zhu,Jiao Liu,Zexuan Zhu,Jingguo Hu,Xiaoyong Xu
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:13 (35) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/aenm.202301222
摘要

Abstract Deep insight into electrochemical reconstruction aids in the decoding of electrocatalytic mechanisms and the development of design principles for advanced catalysts. Despite recent achievements, research concerning cathodic reconstruction is still lacking compared to the anodic variety. This work captures the electroreductive reconstruction dynamics over bimetal Ni–Mo sulfide by various in/ex situ techniques, and whereby cathodic reconstruction is steered with ion regulation to achieve a heterogeneous Ni–Mo–Fe ternary metal hydroxysulfide (NMFSOH) as a robust hydrogen‐evolving catalyst that is competent in industrial‐level water electrolysis. The thermodynamically adaptive heterosynergism in the resultant NMFSOH catalyst can coordinate water dissociation and hydrogenation for the alkaline hydrogen evolution reaction even at high current densities. A flow‐type alkaline water electrolyzer with dual NMFSOH electrodes affords an electricity consumption of 3.99 kW h Nm −3 and an electricity‐to‐hydrogen efficiency of 88.7%, manifesting its competitive cost‐effectiveness toward practical applications. This study showcases ion‐regulatory reconstruction as an effective strategy to construct high‐performance electrocatalysts.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
似锦繁花完成签到 ,获得积分10
3秒前
搜集达人应助shzshz采纳,获得10
6秒前
小爽发布了新的文献求助10
7秒前
逆风飞扬发布了新的文献求助10
7秒前
潇洒一曲完成签到,获得积分10
9秒前
HGalong应助Hemp采纳,获得10
10秒前
英姑应助金城武采纳,获得10
10秒前
13秒前
东方傲儿发布了新的文献求助20
13秒前
CodeCraft应助逆风飞扬采纳,获得10
14秒前
领导范儿应助逆风飞扬采纳,获得10
14秒前
JamesPei应助清逸之风采纳,获得10
14秒前
魏少爷完成签到 ,获得积分10
16秒前
17秒前
sunow77完成签到,获得积分10
17秒前
20秒前
20秒前
小懒猪发布了新的文献求助10
26秒前
jjjmsekk完成签到,获得积分20
27秒前
SOLOMON应助tsttst采纳,获得10
32秒前
32秒前
但行好事完成签到 ,获得积分10
34秒前
传奇3应助禹代秋采纳,获得10
35秒前
37秒前
Zcz发布了新的文献求助10
37秒前
shinysparrow应助xiu-er采纳,获得10
40秒前
99giddens应助傻傻的思远采纳,获得50
40秒前
40秒前
Hello应助烧烤店在逃花肉采纳,获得10
41秒前
情怀应助无情的宛儿采纳,获得10
43秒前
沉默的友安完成签到,获得积分10
43秒前
东方立轩发布了新的文献求助10
43秒前
爆米花应助krystian11采纳,获得10
46秒前
橘子不甜发布了新的文献求助10
47秒前
东方立轩完成签到,获得积分10
49秒前
隐形曼青应助激动的严青采纳,获得10
49秒前
烧烤店在逃花肉完成签到 ,获得积分10
52秒前
52秒前
53秒前
开放的平凡完成签到 ,获得积分10
54秒前
高分求助中
Manual of Clinical Microbiology, 4 Volume Set (ASM Books) 13th Edition 1000
Sport in der Antike 800
Aspect and Predication: The Semantics of Argument Structure 666
De arte gymnastica. The art of gymnastics 600
少脉山油柑叶的化学成分研究 530
Electronic Structure Calculations and Structure-Property Relationships on Aromatic Nitro Compounds 500
Berns Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2411850
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2106667
关于积分的说明 5323767
捐赠科研通 1834056
什么是DOI,文献DOI怎么找? 913863
版权声明 560898
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 488704