Dual-Doping Strategy for Enhancing Hydrogen Evolution on Molybdenum Carbide Catalysts

过电位 催化作用 材料科学 电子转移 碳化物 贵金属 化学工程 金属 纳米技术 化学 光化学 物理化学 冶金 有机化学 工程类 电化学 电极
作者
Junling Wei,Xu Li,Lihua Hu,Tiejun Wang,Yufei Ma
出处
期刊:Catalysts [MDPI AG]
卷期号:13 (6): 931-931 被引量:4
标识
DOI:10.3390/catal13060931
摘要

Hydrogen evolution reaction (HER) is a topic of great interest due to its efficient hydrogen production properties, which can address the increasing demand for clean and sustainable energy sources. On the other hand, molybdenum carbide (MoC) has been widely studied due to its noble metal-like surface electronic properties. In the HER process, it is crucial to regulate the Mo−H bonding energy effectively and increase the electron transfer rate on the MoC catalyst surface in a rational manner. In this study, we introduce highly electronegative nitrogen and non-noble transition metal atoms (Cu or Co) into the molybdenum carbide crystal lattice (N−M−MoC, M: Cu, or Co), which leads to a dual—doping effect. This effect results in the rearrangement of the electronic configuration on the catalyst surface and the enrichment of electrons around Mo atom, leading to an optimization in the Mo−H bonding energy. Moreover, the unique two-dimensional nano-sheet structure of the N−M−MoC materials further promotes the electron transfer and exposure of active sites. Benefiting from the above, the HER performance of the N−M−MoC is significantly improved. Among them, N−Cu−MoC exhibits the lowest overpotential (η10 = 158 mV) and highest stability (about 30 h) in alkaline solutions.
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