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Graphene quantum dot enabled interlayer spacing and electronic structure regulation of single-atom doped MoS2 for efficient alkaline hydrogen evolution

过电位 二硫化钼 催化作用 石墨烯 杂原子 兴奋剂 材料科学 范德瓦尔斯力 量子点 纳米技术 化学 无机化学 物理化学 光电子学 分子 电化学 有机化学 冶金 电极 戒指(化学)
作者
Jun Gong,Zheye Zhang,Shibo Xi,Wenjun Wang,Jianmei Lu,Peng Chen
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:451: 138951-138951 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.cej.2022.138951
摘要

Interlayer engineering of two-dimensional (2D) materials is believed to be a key to enhance their performance for catalysis and other applications. Herein, molybdenum disulfide intercalated with heteroatom-doped graphene quantum dots and individually dispersed Co atoms (GQD/Co-MoS2) is readily synthesized by a one-pot hydrothermal reaction. With better long-term stability, GQD/Co-MoS2 shows comparable catalytic performance as commercial Pt/C catalyst for hydrogen evolution reaction in alkaline medium at low current densities (overpotential of 53 vs 44 mV at 10 mA cm−2) and outperforms Pt/C at high current densities (106 vs 172 mV at 100 mA cm−2). Based on both experimental and theoretical investigations, the outstanding performance is mainly attributed to the enlarged interlayer spacing and electronic coupling at the 0D/2D van der Waals heterojunctions between GQDs and Co-doped MoS2. In principle, a variety of GQD intercalated 2D materials with atomic doping of one or more metallic elements can be similarly synthesized for diverse applications.
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