Europium Molybdate/Molybdenum Disulfide Nanostructures with Efficient Electrocatalytic Activity for the Hydrogen Evolution Reaction

二硫化钼 塔菲尔方程 纳米复合材料 钼酸盐 X射线光电子能谱 材料科学 化学工程 过电位 无机化学 电化学 化学 纳米技术 电极 复合材料 冶金 物理化学 光电子学 发光 工程类
作者
Debarati Ghosh,Monojit Ghosal Chowdhury,Rathindranath Biswas,Krishna Kanta Haldar,Amitava Patra
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:6 (9): 7218-7228 被引量:12
标识
DOI:10.1021/acsanm.3c00297
摘要

The design of hybrid nanostructures of molybdenum disulfide (MoS2) has been extensively explored as potent electrocatalysts for hydrogen generation reactions. Here, we report the in situ synthesis of a nanocomposite containing europium molybdate [Eu2(MoO4)3] and molybdenum disulfide (MoS2) for an enhanced electrochemical hydrogen evolution reaction (HER). The characteristic X-ray diffraction (XRD) peaks of both 2H–MoS2 and α-Eu2(MoO4)3 confirm the formation of the nanocomposite. The nanoflower (NF) architecture of MoS2 coupled with flakes of europium molybdate is observed in the transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM) images, which lead to an enhanced surface area of the nanocomposite. Raman and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) studies reveal a variation in the layer thickness of MoS2 and a significant interfacial electronic interaction between Eu2(MoO4)3 and MoS2. As evident from the small onset potential of −0.05 V vs reversible hydrogen electrode (RHE) and a lower overpotential value of 186 mV (at a current density of 10 mA/cm2), the nanocomposite outperforms pristine MoS2 nanoflowers in terms of electrocatalytic HER. The charge-transfer resistance of the nanocomposite (80.02 Ω) is significantly low compared to pristine MoS2 (158.37 Ω), thus confirming the enhanced interfacial charge transfer. The Tafel slope value of the nanocomposite (189 mV/dec) is notably less than that of pristine MoS2 (313 mV/dec), indicating the enhanced HER activity of the nanocomposite. The fabrication of lanthanide-containing MoS2 nanocomposites appears to be promising for an efficient electrocatalytic activity for the hydrogen evolution reaction.
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
1秒前
1秒前
2秒前
渺小完成签到,获得积分10
2秒前
狐狸毛毛完成签到,获得积分10
2秒前
YB完成签到,获得积分10
3秒前
求助人员发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
NexusExplorer应助无语的冰旋采纳,获得10
3秒前
嵇丹雪完成签到,获得积分10
3秒前
追寻依风完成签到,获得积分10
4秒前
完美天蓝完成签到 ,获得积分10
4秒前
善学以致用应助小铭同学采纳,获得20
4秒前
诚心的忆灵完成签到 ,获得积分20
4秒前
Liar完成签到,获得积分10
4秒前
含糊的小夏完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
海洋不快乐完成签到,获得积分10
5秒前
msd完成签到,获得积分10
5秒前
黄启烽发布了新的文献求助10
5秒前
Daisy123k完成签到,获得积分10
6秒前
陈龙完成签到,获得积分10
6秒前
糖_完成签到 ,获得积分10
6秒前
李李李发布了新的文献求助10
7秒前
liushoujia完成签到,获得积分0
7秒前
7秒前
bkagyin应助沉静胜采纳,获得10
7秒前
zhixian完成签到,获得积分10
7秒前
pp发布了新的文献求助20
7秒前
小洁完成签到 ,获得积分10
7秒前
11完成签到,获得积分10
7秒前
调皮帆布鞋完成签到,获得积分10
8秒前
kelsiwang完成签到,获得积分10
8秒前
月见清和完成签到 ,获得积分20
8秒前
Mohr完成签到,获得积分20
9秒前
9秒前
sai完成签到,获得积分10
9秒前
粥粥完成签到,获得积分10
9秒前
俊逸的草莓完成签到,获得积分10
10秒前
拼搏太英完成签到,获得积分10
10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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
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 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6013693
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7584806
关于积分的说明 16142587
捐赠科研通 5161165
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2763532
邀请新用户注册赠送积分活动 1743689
关于科研通互助平台的介绍 1634421