Metal-organic frameworks derived interfacing Fe2O3/ZnCo2O4 multimetal oxides as a bifunctional electrocatalyst for overall water splitting

电催化剂 双功能 析氧 过电位 无机化学 化学工程 分解水 氧化物 金属有机骨架 化学 纳米技术 材料科学 电化学 催化作用 冶金 电极 物理化学 光催化 吸附 生物化学 工程类
作者
Lakshmanan Karuppasamy,Lakshmanan Gurusamy,Sambandam Ananan,Scott Calabrese Barton,Cheng-Hua Liu,Jerry J. Wu
出处
期刊:Electrochimica Acta [Elsevier BV]
卷期号:449: 142242-142242 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.electacta.2023.142242
摘要

Exploring highly effective, long-lasting, and earth-abundant catalysts for hydrogen evolution reaction (HER) and oxygen evolution reaction (OER) is very important to improve the next-generation water-splitting process. Herein, we report the Fe2O3/ZnCo2O4 heterointerface nanocomposite derived from trimetallic metal-organic frameworks (MOFs), which has been considered a promising electrode catalyst material for overall water splitting, including bifunctional HER and OER performances. However, there is no study being reported yet on the Fe2O3/ZnCo2O4 polyhedron morphology for HER, OER, and overall water-splitting activities. The synergic effect or heterointerface engineering between the Fe2O3 and ZnCo2O4 is advantageous for improved active sites, effective charge transfer, and the long-term stability of the composite. This electrocatalyst shows enhanced HER and OER performances in terms of low overpotential of 44.8 mV and 212 mV to achieve a benchmark current density of 10 mAcm−2. Moreover, the two-electrode water electrolyzer can achieve a current density of 10 mAcm−2 at a small cell voltage of 1.44 V. Our findings in this study can motivate further research to focus on the MOFs-derived trimetallic metal oxide electrocatalysts for next-generation water-splitting devices.
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
刚刚
飞快的冰淇淋完成签到 ,获得积分10
1秒前
kanong完成签到,获得积分0
6秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
12秒前
23秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
23秒前
26秒前
天将明完成签到 ,获得积分10
27秒前
爱撒娇的孤丹完成签到 ,获得积分10
27秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
29秒前
30秒前
研友_Z119gZ完成签到 ,获得积分10
31秒前
繁荣的代秋完成签到 ,获得积分10
31秒前
三百一十四完成签到 ,获得积分10
32秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
34秒前
二牛完成签到,获得积分10
35秒前
37秒前
msli完成签到 ,获得积分10
41秒前
NXK发布了新的文献求助10
41秒前
42秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
43秒前
bc应助欣慰未来采纳,获得30
44秒前
古月完成签到,获得积分10
46秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
47秒前
墨言无殇完成签到 ,获得积分10
51秒前
丽丽完成签到,获得积分10
53秒前
古天雄完成签到,获得积分10
57秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
57秒前
58秒前
Xhgl完成签到 ,获得积分10
59秒前
包容的忆灵完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
tingting完成签到 ,获得积分10
1分钟前
eternal_dreams完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
冰留完成签到 ,获得积分10
1分钟前
KEcd完成签到 ,获得积分10
1分钟前
缥缈的闭月完成签到,获得积分10
1分钟前
嘻嘻完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
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
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 3666449
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3225448
关于积分的说明 9763112
捐赠科研通 2935282
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1607620
邀请新用户注册赠送积分活动 759278
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735197