CuS/NiFe-LDH/NF as a Bifunctional Electrocatalyst for Hydrogen Evolution (HER) and Oxygen Evolution Reactions (OER)

过电位 双功能 析氧 电催化剂 分解水 化学 化学工程 材料科学 无机化学 催化作用 物理化学 电化学 有机化学 电极 光催化 工程类
作者
Bilal Sarfraz,Ifra Bashir,Ali Rauf
出处
期刊:Fuel [Elsevier]
卷期号:337: 127253-127253 被引量:25
标识
DOI:10.1016/j.fuel.2022.127253
摘要

Increasing energy demands have motivated scientists to work out affordable, clean, and renewable energy technologies to replace conventional fossil fuels. Among different energy resources, hydrogen energy produced by electrochemical water splitting is gaining more attention. One electrocatalyst for both oxygen evolution reaction (OER) and hydrogen evolution reaction (HER) is the greatest challenge in the field of electrochemical water splitting. NiFe-LDH has been widely investigated for OER but shows poor performance for HER and overall water splitting (OWS). We have explored the enhanced electrochemical activities by depositing CuS particles on NiFe-LDH. The prepared CuS/NiFe-LDH/NF electrocatalyst requires an overpotential of only 55 mV to achieve the current density of 10 mA cm−2 in case of hydrogen evolution reaction (HER) which is close to the ideal noble metal catalyst (Pt/C 33 mV for 10 mA cm−2). While in the case of OER, CuS/NiFe-LDH shows an overpotential of 170 mV to deliver a current density of 10 mA cm−2. More importantly, CuS/NiFe-LDH/NF composite can act as an excellent bifunctional electrocatalyst for HER and OER. To achieve the current density of 10 mA cm−2 in the overall water splitting process, CuS/NiFe-LDH/NF cell voltage is 1.517 V. The prepared electrocatalyst also showed good stability for 72 h’ time. The composite formation of CuS with NiFe-LDH opens a new way of boosting the electrochemical activity of water splitting.
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
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
1秒前
宇子完成签到 ,获得积分10
1秒前
筱诸雄完成签到,获得积分10
1秒前
田様应助追寻的不正采纳,获得10
1秒前
朴素友安完成签到 ,获得积分10
2秒前
小马发布了新的文献求助20
3秒前
科研通AI2S应助可爱的猪猪采纳,获得10
3秒前
4秒前
SCI_Dark工人完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
哈哈哈完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
畅快不平完成签到,获得积分10
6秒前
Bruce发布了新的文献求助10
6秒前
铁妹完成签到,获得积分10
6秒前
conghuang完成签到,获得积分10
6秒前
畅快盼望发布了新的文献求助10
8秒前
北石化关注了科研通微信公众号
8秒前
8秒前
奥利奥翠翠饼完成签到,获得积分10
8秒前
顾矜应助典雅的宛菡采纳,获得10
8秒前
8秒前
科研通AI2S应助Charles_Rowan采纳,获得10
8秒前
乐乐应助小编一枚采纳,获得20
9秒前
whywhy发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
10秒前
lixiaofang发布了新的文献求助30
10秒前
moneymonoo完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
原来完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
www发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
思源应助苹果嘉熙采纳,获得10
12秒前
12秒前
12秒前
李健的小迷弟应助victor采纳,获得10
12秒前
hygge完成签到 ,获得积分10
12秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
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 3135616
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2786482
关于积分的说明 7777675
捐赠科研通 2442483
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1298583
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625193
版权声明 600847