MOF‐Derived Bifunctional Cu3P Nanoparticles Coated by a N,P‐Codoped Carbon Shell for Hydrogen Evolution and Oxygen Reduction

双功能 材料科学 催化作用 纳米颗粒 氧气 氧还原 壳体(结构) 化学工程 氧还原反应 纳米技术 析氧 无机化学 碳纤维 复合数 有机化学 复合材料 化学 电极 物理化学 电化学 工程类
作者
Rui Wang,Xi‐Yan Dong,Jiao Du,Jin‐Yan Zhao,Shuang‐Quan Zang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:30 (6) 被引量:547
标识
DOI:10.1002/adma.201703711
摘要

Metal-organic frameworks (MOFs) have recently emerged as a type of uniformly and periodically atom-distributed precursor and efficient self-sacrificial template to fabricate hierarchical porous-carbon-related nanostructured functional materials. For the first time, a Cu-based MOF, i.e., Cu-NPMOF is used, whose linkers contain nitrogen and phosphorus heteroatoms, as a single precursor and template to prepare novel Cu3 P nanoparticles (NPs) coated by a N,P-codoped carbon shell that is extended to a hierarchical porous carbon matrix with identical uniform N and P doping (termed Cu3 P@NPPC) as an electrocatalyst. Cu3 P@NPPC demonstrates outstanding activity for both the hydrogen evolution and oxygen reduction reaction, representing the first example of a Cu3 P-based bifunctional catalyst for energy-conversion reactions. The high performances are ascribed to the high specific surface area, the synergistic effects of the Cu3 P NPs with intrinsic activity, the protection of the carbon shell, and the hierarchical porous carbon matrix doped by multiheteroatoms. This strategy of using a diverse MOF as a structural and compositional material to create a new multifunctional composite/hybrid may expand the opportunities to explore highly efficient and robust non-noble-metal catalysts for energy-conversion reactions.
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