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!

A universal, green, and self-reliant electrolytic approach to high-entropy layered (oxy)hydroxide nanosheets for efficient electrocatalytic water oxidation

氢氧化物 层状双氢氧化物 电化学 电解质 材料科学 析氧 试剂 五元 纳米技术 过渡金属 电化学能量转换 化学工程 电催化剂 催化作用 无机化学 电极 合金 化学 冶金 有机化学 物理化学 工程类
作者
Mingzhong Li,Xiangyun Xi,Hao Wang,Xuanyu Lyu,Zhicheng Li,Run Zhu,Xiaomeng Ren,Dong Yang,Angang Dong
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:617: 500-510 被引量:20
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2022.02.135
摘要

The development and exploration of high-entropy materials with tunable chemical compositions and unique structural characteristics, although challenging, have attracted increasingly greater attention over the past few years. Here, we report a universal and green method to prepare high-entropy layered (oxy)hydroxide (HE-LH) nanosheets under ambient conditions. This method is based on a self-reliant electrochemical process, utilizing only low-cost metal foils and electrolytes as reactant, with no need of involving extra alkali salts and/or organic reagents. Importantly, the composition of HE-LH nanosheets is widely tunable by simply adjusting the combination of metal foils. As a representative example, quinary layered (oxy)hydroxide (CoFeNiCrV-LH) nanosheets are rationally designed, which exhibit superior electrocatalytic activity and long-term durability towards the electrocatalytic oxygen evolution reaction, outperforming both CoFe layered double hydroxides and most previously reported transition-metal-based electrocatalysts. Comprehensive characterization and analysis reveal that the high-entropy effects play a significant role in forming the defect-rich, low-crystalline microstructures, along with large specific surface areas and optimized electronic configurations, thus enabling the boosted electrocatalytic performance. This electrochemical synthetic approach is generally applicable to the scalable synthesis of diverse HE-LH materials towards versatile promising 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
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
Diamond完成签到 ,获得积分10
5秒前
情绪总在阴雨天完成签到 ,获得积分10
7秒前
cheese完成签到 ,获得积分10
8秒前
Varonica完成签到,获得积分10
10秒前
18秒前
河鲸完成签到 ,获得积分10
20秒前
Willy发布了新的文献求助30
23秒前
zeyin完成签到,获得积分10
27秒前
32秒前
依力帕完成签到,获得积分10
33秒前
平淡如天发布了新的文献求助10
35秒前
mkljl完成签到 ,获得积分10
38秒前
49秒前
平淡如天完成签到,获得积分10
51秒前
ss25发布了新的文献求助30
59秒前
1分钟前
科研通AI2S应助Ariel采纳,获得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
爱静静应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
爱静静应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
FashionBoy应助QI采纳,获得10
1分钟前
Lucas应助晨阳采纳,获得10
1分钟前
Huanghong完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
共享精神应助Ariel采纳,获得10
1分钟前
晨阳发布了新的文献求助10
1分钟前
正直草丛完成签到,获得积分10
1分钟前
晨阳完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
王小裔完成签到 ,获得积分10
1分钟前
QI发布了新的文献求助10
1分钟前
hehehehe完成签到,获得积分10
1分钟前
Orange应助施施采纳,获得20
1分钟前
恶恶么v完成签到,获得积分10
2分钟前
ymr完成签到,获得积分10
2分钟前
善学以致用应助ponyy采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
高分求助中
Rock-Forming Minerals, Volume 3C, Sheet Silicates: Clay Minerals 2000
The late Devonian Standard Conodont Zonation 2000
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 2000
The Lali Section: An Excellent Reference Section for Upper - Devonian in South China 1500
The Healthy Socialist Life in Maoist China 600
The Vladimirov Diaries [by Peter Vladimirov] 600
Data Structures and Algorithms in Java 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 3268608
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2908068
关于积分的说明 8344402
捐赠科研通 2578506
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1402033
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 655240
邀请新用户注册赠送积分活动 634407