Ligand-induced hollow binary metal-organic framework derived Fe-doped cobalt-carbon nanomaterials for oxygen evolution

纳米材料 配体(生物化学) 金属有机骨架 金属 氧气 碳纤维 兴奋剂 材料科学 化学 化学工程 纳米技术 无机化学 有机化学 吸附 复合数 生物化学 受体 光电子学 工程类 复合材料
作者
Huijie Ni,Shaojie Xu,Rong Lin,Yi Ding,Jinjie Qian
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:671: 100-109 被引量:12
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.05.168
摘要

There is significant anticipation for high-efficiency and cost-effective non-precious metal-based catalysts to advance the industrial application of the anodic oxygen evolution reaction (OER) for hydrogen production. This study introduces an efficient strategy that utilizes ligand-induced metal–organic framework (MOF) building blocks for the synthesis of hollow binary zeolitic imidazolate frameworks 67 (ZIF-67) and Prussian blue analogues (PBAs) (ZIF-67@PBA) heterostructures through a hybrid MOF-on-MOF approach. Manipulating the Co2+/Zn2+ ratio in the precursor ZIF-67 allows for the convenient synthesis of the final product, denoted as CoxFe-ZP, after pyrolysis, where the inclusion of Zn effectively modulates the distribution of Co in the catalyst. The resulting CoxFe-ZP catalysts exhibit a positive synergistic effect between hollow graphitic carbon nanomaterials and Fe-doped Co nanoparticles. The optimal Co0.3Fe-ZP catalyst demonstrates satisfactory OER performance, achieving an overpotential of 302mV at 10 mA cm−2 and a small Tafel slope of 60.0 mV dec−1. Further analysis of the activation energy confirms that the enhanced OER activity of Co0.3Fe-ZP can be reasonably attributed to the combined influence of its morphology and composition. This study demonstrates a ligand-induced method for examining the morphology and electrochemical properties of grown binary MOF-on-MOF heterostructures for OER applications.
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
思源应助wjx采纳,获得10
刚刚
刚刚
lz叫刘洋完成签到,获得积分10
刚刚
flowercat发布了新的文献求助10
1秒前
Square完成签到,获得积分10
1秒前
芍药完成签到,获得积分10
1秒前
mianmian完成签到,获得积分10
1秒前
自然发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
李扒皮完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
cdercder应助monica采纳,获得10
2秒前
爆米花应助自然的甜瓜采纳,获得10
2秒前
8R60d8应助lili采纳,获得10
3秒前
MBLee完成签到,获得积分10
3秒前
陆lyy发布了新的文献求助10
4秒前
bkagyin应助不能再拖了采纳,获得10
4秒前
zl发布了新的文献求助10
4秒前
美满路人完成签到 ,获得积分10
4秒前
牛牛发布了新的文献求助10
4秒前
ZTY完成签到,获得积分10
5秒前
科研通AI6.2应助陌上采纳,获得10
5秒前
jin完成签到,获得积分10
6秒前
kangzezhou完成签到,获得积分10
6秒前
苏222发布了新的文献求助10
6秒前
SNADISA完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
搜集达人应助gui采纳,获得10
6秒前
MBLee发布了新的文献求助10
6秒前
Owen应助陈元元K采纳,获得10
7秒前
HuE完成签到,获得积分10
7秒前
ludwig完成签到,获得积分10
7秒前
lali完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
大模型应助Pacificshark采纳,获得10
10秒前
Ashley完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
12秒前
脑洞疼应助柳絮采纳,获得30
13秒前
13秒前
高分求助中
(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
Rosenblum, Global Change Biology 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
CLSI VET01S-2024 Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals (7th Ed) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7774394
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9316463
关于积分的说明 20350941
捐赠科研通 7360400
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3317536
关于科研通互助平台的介绍 2465932
邀请新用户注册赠送积分活动 2332773