Synthesis and growth mechanism of bamboo like N-doped CNT/Graphene nanostructure incorporated with hybrid metal nanoparticles for overall water splitting

材料科学 化学工程 纳米复合材料 比表面积 分解水 碳纳米管 兴奋剂 催化作用 纳米颗粒 阳极 纳米技术 电极 化学 光催化 有机化学 光电子学 工程类 物理化学
作者
Anchu Ashok,Anand Kumar,Janarthanan Ponraj,Said Mansour
出处
期刊:Carbon [Elsevier]
卷期号:170: 452-463 被引量:78
标识
DOI:10.1016/j.carbon.2020.08.047
摘要

Herein, we report a melamine and metal-salt based pyrolysis technique for synthesizing metal encapsulated N-doped carbon nanotube (CNTs) in form of bamboo-like CNTs and multi walled CNTs (MWCNT). Sulfur doping during synthesis greatly influenced the physio-chemical properties of the material formed. X-ray diffraction (XRD) analysis confirms NiCo alloy ([email protected]) formation that transformed into a hybrid NiCo/Co3Ni6S8/Co3O4 nanocomposite ([email protected]) in presence of sulfur. A detailed study was conducted on the mechanism of the formation of metal-encapsulated N-doped CNT structures from the polymerization of melamine. The unique [email protected] structure renders high specific surface area (232.2 m2/g), large pore volume (0.92 cm2/g), and high lattice defect with abundant oxygen vacancies resulting in excellent performance for OER and HER in alkaline medium. The hybrid catalyst requires over-potentials of 198 mV and 295 mV to deliver a current-density of 10 mAcm−2, respectively for HER and OER. A cell voltage of only 1.53 V was required to deliver a long-term stable current-density of 10 mAcm−2 for water splitting when [email protected] was used as both anode and cathode. Superior performance of [email protected] could be ascribed to high surface area, abundant active sites, fast charge-transfer rate, high pyridinic-N content and the presence of highly conductive CNT architecture.
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