Engineering the coupling interface of rhombic dodecahedral NiCoP/C@FeOOH nanocages toward enhanced water oxidation

纳米笼 析氧 过电位 材料科学 分解水 电化学 解吸 水溶液 电解水 化学物理 化学工程 吸附 化学 物理化学 电极 光催化 催化作用 电解 工程类 生物化学 电解质
作者
Jiangang Li,Yu Gu,Huachuan Sun,Lin Lv,Zhishan Li,Xiang Ao,Xinying Xue,Hong Guo,Chundong Wang
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:11 (42): 19959-19968 被引量:54
标识
DOI:10.1039/c9nr07967j
摘要

Hydrogen, regarded as one of the most promising green and sustainable energy resources, could be generated by splitting water with electrochemical methods. The challenge for efficient hydrogen generation is the sluggish kinetics at the anodes for the oxygen evolution reaction (OER). Here, a novel catalyst with remarkably enhanced OER activity was prepared by coupling FeOOH and NiCoP/C. The enhanced OER activity of the hybrid catalyst should be ascribed to the synergistic effect of the individual components. First, NiCoP/C derived from ZIF-67 with a hollow rhombic dodecahedral architecture not only allows exposure of numerous active sites but also provides high conductivity. Second, the re-localization of electrons at the coupling interface optimizes the adsorption/desorption nature of intermediate oxygenated species and imparts a high OER activity. The hybrid NiCoP/C@FeOOH catalyst exhibits very high OER activity with a low overpotential of 271 mV for producing a current density of 10 mA cm-2 in 1 M KOH aqueous solution, markedly surpassing the individual counterparts of pure NiCoP/C nanocages and bare FeOOH. This work represents a universal strategy for boosting the OER kinetics of catalysts and pushing boundaries for high-efficiency water oxidation.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
jijiguo发布了新的文献求助10
1秒前
li发布了新的文献求助10
1秒前
斯文败类应助李霞采纳,获得10
1秒前
1秒前
秋风完成签到,获得积分20
1秒前
2秒前
Hello应助Amber-GXY采纳,获得10
2秒前
无限的雨梅完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
3秒前
3秒前
kingmantj发布了新的文献求助10
3秒前
SciGPT应助皮不可采纳,获得10
3秒前
飞盘通完成签到,获得积分10
3秒前
HUSHIYI发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
锂安完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
赵小哼发布了新的文献求助10
4秒前
飞云发布了新的文献求助30
5秒前
尹兴亮发布了新的文献求助10
5秒前
Eva完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
WSR完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
LL发布了新的文献求助10
6秒前
小星星668发布了新的文献求助10
6秒前
wy.he应助友好寻冬采纳,获得30
6秒前
bonnie应助善良的冷亦采纳,获得10
7秒前
7秒前
neversay4ever发布了新的文献求助10
7秒前
hanhan发布了新的文献求助10
7秒前
Icebear完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
8秒前
8秒前
合适依秋发布了新的文献求助10
9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
Fermented Coffee Market 2000
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
Constitutional and Administrative Law 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5261224
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4422343
关于积分的说明 13765975
捐赠科研通 4296787
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2357517
邀请新用户注册赠送积分活动 1353903
关于科研通互助平台的介绍 1315103