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地填写文献信息,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!

Enhanced Electron Penetration through an Ultrathin Graphene Layer for Highly Efficient Catalysis of the Hydrogen Evolution Reaction

过电位 石墨烯 催化作用 掺杂剂 材料科学 纳米技术 密度泛函理论 化学工程 金属 化学 电极 兴奋剂 计算化学 电化学 物理化学 光电子学 有机化学 工程类 冶金
作者
Jiao Deng,Pengju Ren,Dehui Deng,Xinhe Bao
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:127 (7): 2128-2132 被引量:894
标识
DOI:10.1002/ange.201409524
摘要

Abstract Major challenges encountered when trying to replace precious‐metal‐based electrocatalysts of the hydrogen evolution reaction (HER) in acidic media are related to the low efficiency and stability of non‐precious‐metal compounds. Therefore, new concepts and strategies have to be devised to develop electrocatalysts that are based on earth‐abundant materials. Herein, we report a hierarchical architecture that consists of ultrathin graphene shells (only 1–3 layers) that encapsulate a uniform CoNi nanoalloy to enhance its HER performance in acidic media. The optimized catalyst exhibits high stability and activity with an onset overpotential of almost zero versus the reversible hydrogen electrode (RHE) and an overpotential of only 142 mV at 10 mA cm −2 , which is quite close to that of commercial 40 % Pt/C catalysts. Density functional theory (DFT) calculations indicate that the ultrathin graphene shells strongly promote electron penetration from the CoNi nanoalloy to the graphene surface. With nitrogen dopants, they synergistically increase the electron density on the graphene surface, which results in superior HER activity on the graphene shells.
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
BuSihan完成签到 ,获得积分10
1秒前
Viiigo完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
充电宝应助保卫时光采纳,获得10
3秒前
耀jcv发布了新的文献求助10
8秒前
彤光赫显完成签到,获得积分10
9秒前
bbihk完成签到,获得积分10
16秒前
彪壮的觅山完成签到,获得积分10
22秒前
Traveller丁完成签到,获得积分10
30秒前
31秒前
派大心完成签到 ,获得积分10
31秒前
爱笑的太兰完成签到 ,获得积分10
35秒前
早睡早起完成签到 ,获得积分10
39秒前
许靓仔完成签到,获得积分10
41秒前
NexusExplorer应助111采纳,获得10
42秒前
复杂妙海完成签到,获得积分10
46秒前
46秒前
小晚发布了新的文献求助10
53秒前
CodeCraft应助zrm采纳,获得10
1分钟前
东东发布了新的文献求助10
1分钟前
耀jcv关注了科研通微信公众号
1分钟前
1分钟前
Ruby完成签到 ,获得积分10
1分钟前
苗条的小蜜蜂完成签到 ,获得积分10
1分钟前
辛勤冬天应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
工藤应助科研通管家采纳,获得30
1分钟前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
保卫时光发布了新的文献求助10
1分钟前
li完成签到,获得积分10
1分钟前
顏泰楊完成签到,获得积分10
1分钟前
zhangwenkang应助小晚采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
junzzz完成签到 ,获得积分10
1分钟前
annathd发布了新的文献求助10
1分钟前
小恐龙完成签到,获得积分10
1分钟前
桐桐应助nanmu采纳,获得10
1分钟前
小蘑菇应助vily采纳,获得10
1分钟前
科目三应助binglangcha采纳,获得10
1分钟前
害羞的火发布了新的文献求助100
1分钟前
小恐龙发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Handbook of Optical Systems,Volume 6:Advanced Physical Optics 666
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6515353
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8308526
关于积分的说明 17756699
捐赠科研通 5617156
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2924916
邀请新用户注册赠送积分活动 1901979
关于科研通互助平台的介绍 1763277