Ferrocene‐Incorporated Cobalt Sulfide Nanoarchitecture for Superior Oxygen Evolution Reaction

过电位 塔菲尔方程 材料科学 析氧 硫化钴 化学工程 电化学 碳纳米管 无机化学 纳米技术 电极 化学 物理化学 工程类 冶金
作者
Pitchai Thangasamy,Saewoong Oh,Sanghee Nam,Hyacinthe Randriamahazaka,Il‐Kwon Oh
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:16 (31) 被引量:74
标识
DOI:10.1002/smll.202001665
摘要

Here, ferrocene(Fc)-incorporated cobalt sulfide (Cox Sy ) nanostructures directly grown on carbon nanotube (CNT) or carbon fiber (CF) networks for electrochemical oxygen evolution reaction (OER) using a facile one-step solvothermal method are reported. The strong synergistic interaction between Fc-Cox Sy nanostructures and electrically conductive CNTs results in the superior electrocatalytic activity with a very small overpotential of ≈304 mV at 10 mA cm-2 and a low Tafel slope of 54.2 mV dec-1 in 1 m KOH electrolyte. Furthermore, the Fc-incorporated Cox Sy (FCoS) nanostructures are directly grown on the acid pretreated carbon fiber (ACF), and the resulting fabricated electrode delivers excellent OER performance with a low overpotential of ≈315 mV at 10 mA cm-2 . Such superior OER catalytic activity can be attributed to 3D Fc-Cox Sy nanoarchitectures that consist of a high concentration of vertical nanosheets with uniform distribution of nanoparticles that afford a large number of active surface areas and edge sites. Besides, the tight contact interface between ACF substrate and Fc-Cox Sy nanostructures could effectively facilitate the electron transfer rate in the OER. This study provides valuable insights for the rational design of energy storage and conversion materials by the incorporation of other transition metal into metal sulfide/oxide nanostructures utilizing metallocene.
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
ydc发布了新的文献求助30
刚刚
W6发布了新的文献求助10
1秒前
称心的语梦完成签到,获得积分10
1秒前
端庄的白开水完成签到,获得积分10
4秒前
Crazyhhb完成签到,获得积分20
6秒前
延胡索完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
8秒前
小乙猪完成签到 ,获得积分0
10秒前
神游的发布了新的文献求助10
10秒前
12秒前
13秒前
14秒前
搞不动科研完成签到,获得积分10
15秒前
情怀应助直率的一凤采纳,获得10
15秒前
爱听歌乐菱完成签到,获得积分20
16秒前
胡平发布了新的文献求助10
16秒前
laide发布了新的文献求助10
16秒前
llllll完成签到 ,获得积分10
18秒前
糊涂的小甜瓜完成签到,获得积分10
18秒前
smm完成签到 ,获得积分10
19秒前
xinlixi完成签到,获得积分0
19秒前
温暖的皮皮虾完成签到,获得积分10
20秒前
若月画萤发布了新的文献求助10
20秒前
正直的魔镜完成签到 ,获得积分10
22秒前
你是谁完成签到,获得积分10
23秒前
Jim发布了新的文献求助10
24秒前
研友_VZG7GZ应助神游的采纳,获得10
25秒前
laide完成签到,获得积分10
25秒前
babyhead完成签到,获得积分10
26秒前
月亮奔我而来完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
shan发布了新的文献求助100
27秒前
31秒前
萝卜完成签到 ,获得积分10
31秒前
31秒前
菠萝包完成签到 ,获得积分10
32秒前
小童发布了新的文献求助10
33秒前
lulu完成签到,获得积分10
35秒前
小王哪跑完成签到,获得积分10
35秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
黄右昌法学文集 666
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3678209
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3231693
关于积分的说明 9799130
捐赠科研通 2942867
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1613566
邀请新用户注册赠送积分活动 761643
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 737048