Electro-deposited copper nanoclusters on leaf-shaped cobalt phosphide for boosting hydrogen evolution reaction

磷化物 塔菲尔方程 纳米团簇 材料科学 电催化剂 计时安培法 析氧 分解水 循环伏安法 电化学 化学工程 无机化学 纳米技术 化学 催化作用 电极 冶金 物理化学 工程类 光催化 生物化学
作者
Mengru Yang,Yuanqiang Wang,Yanfang Gu,Zhili Xue,Junhui Shi,Wei An,Yichuan Rui
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:902: 163771-163771 被引量:22
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2022.163771
摘要

Exploring structural regulation of transition metal phosphides (TMPs) by incorporating suitable foreign components to increase hydrogen evolution reaction (HER) performance presents considerable development for electrocatalytic water-splitting technology. Herein, we reported an original construction strategy of thin-leaf-shaped cobalt phosphide coupled with copper nanoclusters supported on nickel foam (NF) for HER. A simple electrochemical deposition technique is used to obtain the interface-engineered Co2[email protected] nanostructure. The resultant nanocomposite with a vertically staggered structure shows the enhanced electrochemical characteristics derived from the Schottky junction at the interface between Co2P and Cu, which has a large of active sites and low charge-transfer resistance. The Schottky effect promotes charge distribution, accelerates adsorption of hydrogen intermediates, and facilitates electron transfer in the Co2P. As a result, the Co2[email protected] composite drives the current densities of 10 and 100 mA cm−2 for the alkaline HER to reach the lower overpotentials of 99.7 and 303.2 mV, respectively, and a smaller Tafel slope of 48.8 mV dec−1 compared to the bare Co2P electrocatalyst. Moreover, the proposed electrode exhibits good HER durability with almost no loss of Cu based on 2000 cycles of cyclic voltammetry sweeps and 24 h of chronoamperometry test. This work offers a perspective for the additive engineering of non-noble metals to metal phosphides toward efficient HER.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
不来也不去完成签到 ,获得积分10
2秒前
Eber完成签到,获得积分10
3秒前
Kelly1426完成签到,获得积分10
4秒前
freeway完成签到,获得积分10
5秒前
Owen应助张张采纳,获得10
6秒前
xcgh完成签到,获得积分10
6秒前
Ha完成签到,获得积分10
6秒前
123完成签到 ,获得积分10
6秒前
CooL完成签到 ,获得积分10
7秒前
chhzz完成签到 ,获得积分10
8秒前
金子完成签到,获得积分10
8秒前
QDDYR完成签到,获得积分10
8秒前
raibow9814完成签到,获得积分10
10秒前
言非离完成签到 ,获得积分10
11秒前
花开四海完成签到 ,获得积分10
13秒前
帅气的宽完成签到 ,获得积分10
14秒前
可靠的书本完成签到,获得积分10
14秒前
浮游应助小心翼翼采纳,获得30
15秒前
称心芷天完成签到 ,获得积分20
16秒前
复杂真完成签到,获得积分10
17秒前
不回首完成签到 ,获得积分10
17秒前
wisher完成签到 ,获得积分10
18秒前
向来缘浅关注了科研通微信公众号
18秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
19秒前
巫马寒梅完成签到,获得积分10
21秒前
dididi完成签到 ,获得积分10
22秒前
十五完成签到,获得积分10
22秒前
黄油可颂完成签到 ,获得积分10
23秒前
爱学习的小钟完成签到 ,获得积分10
24秒前
木子完成签到,获得积分10
24秒前
swordshine完成签到,获得积分0
26秒前
qin完成签到,获得积分10
27秒前
28秒前
隔水一路秋完成签到,获得积分10
28秒前
totoro完成签到,获得积分10
29秒前
Jieh完成签到,获得积分10
29秒前
懒惰扼杀激情完成签到 ,获得积分10
30秒前
吴天春完成签到,获得积分10
30秒前
枫糖叶落完成签到,获得积分10
31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
Handbook of Milkfat Fractionation Technology and Application, by Kerry E. Kaylegian and Robert C. Lindsay, AOCS Press, 1995 1000
A novel angiographic index for predicting the efficacy of drug-coated balloons in small vessels 500
Textbook of Neonatal Resuscitation ® 500
The Affinity Designer Manual - Version 2: A Step-by-Step Beginner's Guide 500
Affinity Designer Essentials: A Complete Guide to Vector Art: Your Ultimate Handbook for High-Quality Vector Graphics 500
Optimisation de cristallisation en solution de deux composés organiques en vue de leur purification 500
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 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5079744
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4297883
关于积分的说明 13389008
捐赠科研通 4121176
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2257046
邀请新用户注册赠送积分活动 1261338
关于科研通互助平台的介绍 1195430