亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Unconventional Hexagonal Close‐Packed High‐Entropy Alloy Surfaces Synergistically Accelerate Alkaline Hydrogen Evolution

合金 六方晶系 高熵合金 材料科学 化学工程 等球密排 冶金 化学 结晶学 工程类
作者
Tao Hu,Cheng‐Yu Wu,Zuoli He,Yi Chen,Liang‐Ching Hsu,Chih‐Wen Pao,Jui‐Tai Lin,Chun‐Wei Chang,Shang‐Cheng Lin,Rachel Osmundsen,Lee Casalena,Kae‐Long Lin,Shan Zhou,Tung‐Han Yang
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
标识
DOI:10.1002/advs.202409023
摘要

Accelerating the alkaline hydrogen evolution reaction (HER), which involves the slow cleavage of HO-H bonds and the adsorption/desorption of hydrogen (H*) and hydroxyl (OH*) intermediates, requires developing catalysts with optimal binding strengths for these intermediates. Here, the unconventional hexagonal close-packed (HCP) high-entropy alloy (HEA) atomic layers are prepared composed of five platinum-group metals to enhance the alkaline HER synergistically. The breakthrough is made by layer-by-layer heteroepitaxial deposition of subnanometer RuRhPdPtIr HEA layers on the HCP Ru seeds, despite the thermodynamic stability of Rh, Pd, Pt, and Ir in a face-centered cubic (FCC) structure except for Ru. The synchrotron X-ray absorption spectroscopy (XAS) confirms the atomic mixing and coordination environment of HCP RuRhPdPtIr HEA. Most importantly, they exhibit notable improvements in both electrocatalytic activity and durability for the HER in an alkaline environment, as compared to their FCC RuRhPdPtIr counterparts. Electrochemical measurements, operando XAS analysis, and density functional theory unveil that the binding strengths of H* and OH* intermediates on the active Pt and Ir sites can be weakened and strengthened to a moderate level, respectively, by mixing non-active Ru, Rh, and Pd atoms with Pt and Ir atoms within the HCP HEA with strong synergistic electronic effects.
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
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
NS完成签到,获得积分10
2秒前
5秒前
两个我完成签到 ,获得积分10
10秒前
相龙发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
海燕发布了新的文献求助10
18秒前
相龙完成签到,获得积分10
19秒前
tt完成签到 ,获得积分10
23秒前
36秒前
英俊的铭应助谦让小松鼠采纳,获得10
37秒前
锯子发布了新的文献求助10
42秒前
www完成签到 ,获得积分10
43秒前
动物园小科畜完成签到,获得积分10
50秒前
小苏打真甜完成签到,获得积分10
53秒前
笑笑完成签到,获得积分10
56秒前
隐形曼青应助Luffy采纳,获得10
56秒前
1分钟前
qq发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
111发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
yyds完成签到,获得积分10
1分钟前
wpj发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
等待安莲应助海燕采纳,获得10
1分钟前
liziqi发布了新的文献求助10
1分钟前
liziqi完成签到,获得积分10
1分钟前
111111发布了新的文献求助10
1分钟前
小哈完成签到 ,获得积分10
1分钟前
med_wudi完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
ET应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
111111完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
med_wudi发布了新的文献求助10
2分钟前
大模型应助锯子采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
WerWu完成签到,获得积分10
2分钟前
NattyPoe完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Востребованный временем 2500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 1000
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
ランス多機能化技術による溶鋼脱ガス処理の高効率化の研究 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3460014
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3054351
关于积分的说明 9041762
捐赠科研通 2743636
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1505071
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 695572
邀请新用户注册赠送积分活动 694860