Fabric-like rhodium-nickel-tungsten oxide nanosheets for highly-efficient electrocatalytic H2 generation in an alkaline electrolyte

塔菲尔方程 催化作用 电解质 析氧 化学工程 氧化物 分解水 材料科学 无机化学 制氢 过渡金属 纳米技术 化学 电化学 冶金 电极 物理化学 生物化学 光催化 工程类
作者
Xin Liu,Guangliang Chen,Yingchun Guo,Tongtong Li,Jun Huang,Wei Chen,Kostya Ostrikov
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:659: 895-904 被引量:18
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.01.060
摘要

Transition-metal based oxides with custom-designed phases are effective oxygen evolution reaction (OER) electrocatalysts. However, their applications in water splitting are limited because of insufficient catalytic performance in hydrogen evolution reaction (HER) in alkaline media. In this work, we engineer fabric-like rhodium-nickel-tungsten oxide nanosheets (Rh2O3-NiWO4) on plasma-treated nickel foam (PNF) with a one-step hydrothermal approach for potential applications as industry-grade HER electrocatalysts. Benefiting from rich active sites exposed on the heterostructure, low hydrogen binding energy on Rh, and enhanced charge delivery rates, Rh2O3-NiWO4/PNF catalyst exhibits superior HER activity than that achieved by a commercially available Pt/C catalyst. This is evidenced by the fact that the overpotentials of Rh2O3-NiWO4/PNF for delivering current densities of 10 (j10) and 1000 (j1000) mA cm-2 in 1.0 M KOH are merely 19 and 293 mV, respectively. Meanwhile, the small Tafel slope (18 mV dec-1) of the optimized catalyst manifests the fast HER kinetics. In addition, Rh2O3-NiWO4/PNF exhibits ultra-stable HER performance, and the current density (j100) only decrease 7.69 % after 100 h chronoamperometric curves (I-t) test. The present work provides a new approach for designing high-performance, low-cost 2D electrocatalysts for H2 production and other clean energy-related 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
Kaen完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
放荡不羁发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
2秒前
李健应助小田睡不醒采纳,获得10
2秒前
junyang发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
3秒前
ttxxcdx完成签到 ,获得积分10
4秒前
janice发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
科研通AI6应助123采纳,获得10
5秒前
imi发布了新的文献求助10
5秒前
亓大大完成签到,获得积分10
5秒前
善学以致用应助猪猪hero采纳,获得10
5秒前
6秒前
聪明的鞅发布了新的文献求助10
7秒前
共享精神应助love采纳,获得10
7秒前
7秒前
方舟完成签到,获得积分10
8秒前
核桃应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
myfayewang应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
核桃应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
迪歪歪应助E9采纳,获得10
8秒前
9秒前
充电宝应助janice采纳,获得10
9秒前
serein完成签到,获得积分10
10秒前
Vivian发布了新的文献求助10
11秒前
星辰大海应助Pluto采纳,获得10
11秒前
田様应助李李采纳,获得10
12秒前
12秒前
科研通AI6应助kei采纳,获得10
12秒前
下酒菜完成签到,获得积分10
12秒前
神勇荷花发布了新的文献求助10
13秒前
高分求助中
Theoretical Modelling of Unbonded Flexible Pipe Cross-Sections 10000
(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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Stop Talking About Wellbeing: A Pragmatic Approach to Teacher Workload 500
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
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 5615265
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4700145
关于积分的说明 14906831
捐赠科研通 4741546
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2548008
邀请新用户注册赠送积分活动 1511727
关于科研通互助平台的介绍 1473781