Water‐Driven Stacking Structure Transformation of Ultrathin Ru Nanosheets for Efficient Hydrogen Evolution Reaction

堆积 塔菲尔方程 材料科学 纳米技术 过电位 纳米材料 催化作用 化学工程 化学 物理化学 有机化学 工程类 电极 电化学
作者
Hengrui Ma,Cong Hao,Yuhang Peng,Zhi-Ming Zhang,Qi Liu,Ruoxin Ning,Qiaorong Jiang,Haixin Lin,Zhaoxiong Xie
出处
期刊:Small [Wiley]
标识
DOI:10.1002/smll.202407640
摘要

Abstract Ultrathin crystalline materials are a class of popular materials that can potentially exhibit fascinating physical and chemical properties dictated by their unique stacking freedom. However, it is challenging to achieve the controllable synthesis over their stacking structure for ultrathin crystalline materials. Herein, water is employed as a key regulatory factor to realize phase engineering in ultrathin nanosheets (NSs), thereby altering stacking faults to achieve distinct stacking arrangements. Ruthenium (Ru) NSs with consistent specific surface areas but different stacking manners are fabricated through the systematic regulation of water. Based on this, it is demonstrated that the hydrogen evolution reaction (HER) performance can be significantly influenced by their stacking structures. Further in‐depth investigations reveal that the distinct stacking structures of Ru NSs, featuring a limited area of side facets, will influence the energy barrier of sluggish Volmer step in HER. Ru NSs with ABC stacking exhibit an accelerated Volmer process with outstanding catalytic activity, demonstrating a remarkably low overpotential (25 mV at 10 mA cm −2 ) and Tafel slope (29 mV dec −1 ) than most of the reported HER catalysts. The work will advance the understanding of controllable synthesis methods and illuminate the structure‐activity relationships in ultrathin crystalline nanomaterials.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
Shyne完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
2秒前
积极焦发布了新的文献求助10
2秒前
Amie发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
5秒前
Rainor完成签到,获得积分10
6秒前
斯文败类应助俊逸梦蕊采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
jiang发布了新的文献求助10
9秒前
小刘鸭鸭完成签到,获得积分20
10秒前
10秒前
wangtubianou发布了新的文献求助10
11秒前
苗修杰完成签到,获得积分10
11秒前
英姑应助笨笨的服饰采纳,获得10
11秒前
11秒前
万能图书馆应助hahaha采纳,获得10
12秒前
LZHWSND发布了新的文献求助10
12秒前
积极焦完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
13秒前
Kx发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
15秒前
啊好刀法你完成签到,获得积分10
16秒前
在意i完成签到,获得积分10
17秒前
晨晨发布了新的文献求助10
17秒前
asdzsx发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
19秒前
19秒前
Ava应助ccgod采纳,获得10
19秒前
fangpiupiu发布了新的文献求助10
20秒前
布曲完成签到,获得积分10
20秒前
直率的世平完成签到,获得积分20
20秒前
Amie完成签到,获得积分10
20秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 800
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3124857
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2775196
关于积分的说明 7725657
捐赠科研通 2430668
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1291358
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 622123
版权声明 600328