Synthesis of FeOOH/Zn(OH)2/CoS Ferromagnetic Nanocomposites and the Enhanced Mechanism of Magnetic Field for Their Electrochemical Performances

纳米复合材料 材料科学 电解质 电化学 阳极 超级电容器 化学工程 电极 无机化学 纳米技术 化学 物理化学 工程类
作者
Shanqiang Gao,Jincheng Fan,Kexin Cui,Zhihao Wang,Ting Huang,Zicong Tan,Chaoqun Niu,Wenbin Luo,Zi‐Sheng Chao
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (20) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/smll.202308212
摘要

Abstract The FeOOH/Zn(OH) 2 /CoS (FZC) nanocomposites are synthesized and show the outstanding electrochemical properties in both supercapacitor and catalytic hydrogen production. The specific area capacitance reaches 17.04 F cm −2 , which is more than ten times higher than that of FeOOH/Zn(OH) 2 (FZ) substrate: 1.58 F cm −2 ). FZC nanocomposites also exhibit the excellent cycling stability with an initial capacity retention rate of 93.6% after 10 000 long‐term cycles. The electrolytic cell (FZC//FZC) assembled with FZC as both anode and cathode in the UOR (urea oxidation reaction)|| HER (hydrogen evolution reaction) coupled system requires a cell voltage of only 1.453 V to drive a current density of 10 mA cm −2 . Especially, the electrochemical performances of FZC nanocomposites are enhanced in magnetic field, and the mechanism is proposed based on Stern double layer model at electrode–electrolyte interface (EEI). More electrolyte ions reach the surface of FZC electrode material under Kelvin force, moreover, the warburg impedance of FZC nanocomposites decrease under magnetic field action, which results in the enhanced behaviors for both the energy storage and urea oxidation 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
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
阳光的虔纹完成签到 ,获得积分10
1秒前
CharlieYue发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
CAOHOU应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
2秒前
CAOHOU应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
3秒前
完美的tuzi完成签到,获得积分10
3秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
3秒前
3秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
舒心的雍应助李杰采纳,获得10
3秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
专注鸵鸟完成签到,获得积分10
3秒前
桐桐应助hyscoll采纳,获得10
3秒前
852应助linxiang采纳,获得30
4秒前
Lucas应助啦啦啦啦采纳,获得10
4秒前
4秒前
小蘑菇应助zhu采纳,获得10
5秒前
勤恳纸鹤发布了新的文献求助20
5秒前
6秒前
kkpzc完成签到 ,获得积分10
6秒前
wzg666发布了新的文献求助10
7秒前
田様应助TOMORROW采纳,获得10
9秒前
科研通AI6.1应助Luu采纳,获得10
9秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 40000
(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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 2500
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5745664
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5428112
关于积分的说明 15353826
捐赠科研通 4885612
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2626862
邀请新用户注册赠送积分活动 1575370
关于科研通互助平台的介绍 1532109