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!祝你早点完成任务,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
搜集达人应助茶暖采纳,获得10
刚刚
英俊的铭应助然大宝采纳,获得10
1秒前
sym522完成签到,获得积分10
3秒前
刻苦迎波发布了新的文献求助10
3秒前
蔡从安发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
灰色的乌完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
乐空思应助sym522采纳,获得30
7秒前
ding应助果果采纳,获得30
7秒前
10秒前
jjx1005完成签到 ,获得积分10
10秒前
李爱国应助不饱和环二酮采纳,获得10
11秒前
英姑应助he采纳,获得10
11秒前
Yjn发布了新的文献求助10
11秒前
安详的海风完成签到,获得积分10
12秒前
iwsaml完成签到 ,获得积分10
14秒前
包容的睫毛膏完成签到,获得积分10
16秒前
传奇3应助难难难采纳,获得10
16秒前
浮游应助蔡从安采纳,获得10
20秒前
十三发布了新的文献求助10
21秒前
好哥哥发布了新的文献求助10
22秒前
我是125完成签到,获得积分10
24秒前
源源完成签到,获得积分10
25秒前
27秒前
桐桐应助一口袋的风采纳,获得50
28秒前
pzh798419969完成签到,获得积分10
28秒前
SUP编外人员完成签到,获得积分10
29秒前
SciGPT应助Niki采纳,获得10
29秒前
29秒前
乐乐应助我是张铁柱·采纳,获得10
30秒前
jinger发布了新的文献求助10
31秒前
32秒前
欢欢发布了新的文献求助10
32秒前
34秒前
36秒前
领导范儿应助笠原May采纳,获得10
38秒前
眼睛大世开完成签到 ,获得积分10
38秒前
39秒前
SciGPT应助努力毕业的小王采纳,获得10
39秒前
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
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 1000
The Political Psychology of Citizens in Rising China 600
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5633998
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4729911
关于积分的说明 14987292
捐赠科研通 4791783
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2559051
邀请新用户注册赠送积分活动 1519536
关于科研通互助平台的介绍 1479718