Ligand‐Exchange‐Induced Amorphization of Pd Nanomaterials for Highly Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction

纳米材料 材料科学 电催化剂 无定形固体 贵金属 催化作用 配体(生物化学) 过渡金属 非晶态金属 金属 纳米颗粒 化学工程 纳米技术 电化学 化学 结晶学 物理化学 合金 冶金 有机化学 电极 受体 工程类 生物化学
作者
Hongfei Cheng,Nailiang Yang,Guigao Liu,Yiyao Ge,Jingtao Huang,Qinbai Yun,Yonghua Du,Cheng‐Jun Sun,Bo Chen,Jiawei Liu,Hua Zhang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:32 (11) 被引量:199
标识
DOI:10.1002/adma.201902964
摘要

Various kinds of amorphous materials, such as transition metal dichalcogenides, metal oxides, and metal phosphates, have demonstrated superior electrocatalytic performance compared with their crystalline counterparts. Compared to other materials for electrocatalysis, noble metals exhibit intrinsically high activity and excellent durability. However, it is still very challenging to prepare amorphous noble-metal nanomaterials due to the strong interatomic metallic bonding. Herein, the discovery of a unique thiol molecule is reported, namely bismuthiol I, which can induce the transformation of Pd nanomaterials from face-centered-cubic (fcc) phase into amorphous phase without destroying their integrity. This ligand-induced amorphization is realized by post-synthetic ligand exchange under ambient conditions, and is applicable to fcc Pd nanomaterials with different capping ligands. Importantly, the obtained amorphous Pd nanoparticles exhibit remarkably enhanced activity and excellent stability toward electrocatalytic hydrogen evolution in acidic solution. This work provides a facile and effective method for preparing amorphous Pd nanomaterials, and demonstrates their promising electrocatalytic application.
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
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
ycliu完成签到,获得积分10
3秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
www应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
刘荻萩应助科研通管家采纳,获得20
3秒前
DD完成签到 ,获得积分10
3秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,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
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得30
3秒前
刘荻萩应助科研通管家采纳,获得20
3秒前
4秒前
myy发布了新的文献求助10
5秒前
科研小白发布了新的文献求助10
5秒前
顾矜应助dt采纳,获得10
9秒前
今后应助Peng2876649925采纳,获得10
10秒前
专一的白萱完成签到 ,获得积分10
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
大仙完成签到,获得积分10
11秒前
僵王博士完成签到,获得积分10
12秒前
Dean完成签到 ,获得积分10
13秒前
科研小白完成签到,获得积分10
13秒前
AKLIZE完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
14秒前
修辞完成签到 ,获得积分10
15秒前
小鲸鱼完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
绝世冰淇淋完成签到 ,获得积分10
16秒前
jarenthar完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
听风轻语完成签到,获得积分10
16秒前
元元完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
smileriver完成签到,获得积分10
18秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3667773
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3226242
关于积分的说明 9768746
捐赠科研通 2936222
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1608301
邀请新用户注册赠送积分活动 759615
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735407