N-doped CNT as electron transport promoter by bridging CoP and carbon cloth toward enhanced alkaline hydrogen evolution

碳纳米管 限制电流 电子转移 电化学 材料科学 化学工程 纳米技术 动力学 吸附 电催化剂 电子传输链 兴奋剂 电化学动力学 化学 电极 物理化学 有机化学 工程类 物理 量子力学 生物化学 光电子学
作者
Hairui Cai,Laifei Xiong,Bin Wang,Daolong Zhu,Hanjing Hao,Xiaojing Yu,Chao Li,Shengchun Yang
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:430: 132824-132824 被引量:61
标识
DOI:10.1016/j.cej.2021.132824
摘要

The sluggish surface reaction kinetics and slow carrier migration dynamics are the main limiting factors to implement the practical application of hydrogen evolution reaction (HER). Herein, CoP/N-CNT/CC electrocatalyst was prepared by cladding CoP nanosheets on the 3D nanostructured current collector (N-CNT/CC), which was fabricated by in-situ growing N-doped carbon nanotubes on carbon cloth (CC) substrate. The experimental results indicate that, for CoP/N-CNT/CC, CoP acts as the dominant active center to participate in HER directly, while N-CNTs are regarded as the electron transport promoter. Compared with CoP/CC that does not contain N-CNTs, CoP/N-CNT/CC possesses the lower charge-transfer resistance, revealing that N-CNT greatly accelerates electron transport, resulting in accelerating the dynamic process of carrier migration. Besides, the introduction of N-CNTs on CC can increase electrochemical active surface area and facilitate to exposure of more CoP active sites. DFT calculation demonstrates that the adsorption of H* over CoP/N-CNT/CC can be accelerated due to the weaker hydrogen adsorption energy. It proves that the HER kinetics can be accelerated when introducing the N-CNT electron transport promoter bridging CoP and CC. Therefore, CoP/N-CNT/CC electrocatalyst exhibits a η10 value of 41 mV under alkaline media, which is much better than CoP/CC (100 mV), and it shows a comparable HER activity with Pt/C at high current density.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
Ava应助Zzzhuan采纳,获得30
1秒前
3秒前
FashionBoy应助平常的香露采纳,获得10
3秒前
6秒前
牛牛完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
小马甲应助Murphy采纳,获得10
8秒前
iVANPENNY应助zky采纳,获得10
9秒前
Gtpangda完成签到 ,获得积分10
10秒前
WM应助拼搏听寒采纳,获得10
10秒前
xinran完成签到,获得积分10
10秒前
13秒前
曾泳钧完成签到,获得积分10
14秒前
昨叶何草发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
小酒完成签到,获得积分10
16秒前
研通芳发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
sofia完成签到,获得积分10
17秒前
黄飞完成签到,获得积分10
18秒前
22秒前
qoq发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
wen1完成签到,获得积分10
25秒前
星河zp完成签到,获得积分10
25秒前
温暖完成签到 ,获得积分10
27秒前
科研小呆瓜应助孔乙己采纳,获得10
28秒前
29秒前
30秒前
共享精神应助思思采纳,获得10
30秒前
anne完成签到 ,获得积分10
32秒前
33秒前
zz发布了新的文献求助10
34秒前
chenchen完成签到,获得积分10
35秒前
37秒前
魏笑白发布了新的文献求助30
38秒前
井野浮举报asd求助涉嫌违规
40秒前
41秒前
聪明宛菡完成签到 ,获得积分10
42秒前
YGYANG发布了新的文献求助10
43秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1200
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Medical technology industry in China 600
ANSYS Workbench基础教程与实例详解 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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3312306
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2944981
关于积分的说明 8522255
捐赠科研通 2620755
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1433035
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 664824
邀请新用户注册赠送积分活动 650153