亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Compressed Ru skin on atomic-ordered hexagonal Ru-Ni enabling rapid Volmer-Tafel kinetics for efficient alkaline hydrogen evolution

塔菲尔方程 动力学 六方晶系 材料科学 催化作用 化学 无机化学 化学工程 物理化学 结晶学 有机化学 物理 电极 量子力学 工程类 电化学
作者
Xuwen Chen,Lifan Ye,Wei Wu,Suhao Chen,Zichen Wang,Yu Zhu,Haoran Jiang,Runzhe Chen,Niancai Cheng
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:487: 150457-150457 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.cej.2024.150457
摘要

Ru-based materials are promising electrocatalysts for hydrogen evolution reaction (HER) owing to their low-cost (one twenty-fifth of Pt) and similar Gibbs free energy of H* adsorption (ΔGH*) to that of Pt. However, the inadequate ability for the water dissociation of Ru catalysts is significantly impeding the water splitting efficiency. In this work, we demonstrate an atomically ordered hexagonal Ru-Ni alloy with compressive-strained Ru skin as a high-performance HER catalyst for significantly boosting the water dissociation. The Ordered Ru-Ni achieves an optimized catalytic activity for alkaline HER with a low overpotential of 23 mV at 10 mA cm−2, Tafel slope of 25.9 mV dec−1 and superior mass activity of 4.83 A mg−1Ru, which is 15.1 times higher than Ru/C. According to DFT calculations, the ordered RuNi core imposes homogeneous compressive strain on the Ru skin, resulting in an optimum binding energy towards H*/OH* intermediates on Ru active sites for rapid Tafel step kinetics. Moreover, the decreased H2O dissociation energy barrier of Ordered Ru-Ni suggests a promoted Volmer-Tafel kinetics is achieved, significantly boosting the overall HER efficiency. This work provides a practical avenue for surface strain engineering of Ru-based catalysts to promote the HER activity.
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
4秒前
9秒前
喵喵完成签到 ,获得积分10
9秒前
等待泥猴桃完成签到,获得积分10
10秒前
希望天下0贩的0应助ZengLY采纳,获得30
11秒前
12秒前
14秒前
烟酒不离生完成签到 ,获得积分10
28秒前
布丁大师完成签到,获得积分10
28秒前
大火烧了毛毛虫完成签到,获得积分10
31秒前
舒心的寻琴完成签到,获得积分10
34秒前
47秒前
坚定岂愈发布了新的文献求助10
50秒前
52秒前
56秒前
wangwang发布了新的文献求助200
1分钟前
后会无期完成签到,获得积分10
1分钟前
nefu biology发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
飞快的羊青完成签到 ,获得积分20
1分钟前
1分钟前
西红柿炒番茄应助Georgechan采纳,获得30
1分钟前
寻道图强完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
乐乐乐乐乐乐应助远方采纳,获得10
1分钟前
布丁大师发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
李爱国应助zhangshenlan采纳,获得10
1分钟前
JamesPei应助雪中采纳,获得10
2分钟前
小二郎应助坚定岂愈采纳,获得10
2分钟前
未来可期发布了新的文献求助10
2分钟前
lanxinyue应助爱笑的栀虞采纳,获得10
2分钟前
alien52发布了新的文献求助30
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi 400
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 3150492
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2801881
关于积分的说明 7845873
捐赠科研通 2459235
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1309099
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628656
版权声明 601727