Identification of Interface Structure for a Topological CoS2 Single Crystal in Oxygen Evolution Reaction with High Intrinsic Reactivity

材料科学 催化作用 氧化物 反应性(心理学) 透射电子显微镜 晶体结构 Crystal(编程语言) 化学物理 过渡金属 吸附 单晶 析氧 结晶学 金属 电化学 化学工程 纳米技术 物理化学 化学 电极 有机化学 冶金 程序设计语言 替代医学 医学 工程类 计算机科学 病理
作者
Yu Kang,Yangkun He,Darius Pohl,Bernd Rellinghaus,Dong Chen,Marcus Schmidt,Vicky Süß,Qing-Ge Mu,Fan Li,Qun Yang,Hedong Chen,Yufei Ma,Gudrun Auffermann,Guowei Li,Claudia Felser
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (17): 19324-19331 被引量:15
标识
DOI:10.1021/acsami.1c24966
摘要

Transition metal chalcogenides such as CoS2 have been reported as competitive catalysts for oxygen evolution reaction. It has been well confirmed that surface modification is inevitable in such a process, with the formation of different re-constructed oxide layers. However, which oxide species should be responsible for the optimized catalytic efficiencies and the detailed interface structure between the modified layer and precatalyst remain controversial. Here, a topological CoS2 single crystal with a well-defined exposed surface is used as a model catalyst, which makes the direct investigation of the interface structure possible. Cross-sectional transmission electron microscopy of the sample reveals the formation of a 2 nm thickness Co3O4 layer that grows epitaxially on the CoS2 surface. Thick CoO pieces are also observed and are loosely attached to the bulk crystal. The compact Co3O4 interface structure can result in the fast electron transfer from adsorbed O species to the bulk crystal compared with CoO pieces as evidenced by the electrochemical impedance measurements. This leads to the competitive apparent and intrinsic reactivity of the crystal despite the low surface geometric area. These findings are helpful for the understanding of catalytic origins of transition metal chalcogenides and the designing of high-performance catalysts with interface-phase engineering.
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
sai发布了新的文献求助20
刚刚
可爱的彩虹完成签到,获得积分10
刚刚
Cech驳回了慕青应助
刚刚
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
1秒前
daoyi应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
daoyi应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得100
2秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
Yancy完成签到,获得积分10
3秒前
牛牛123完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
依依完成签到,获得积分10
4秒前
yuhang完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
科研通AI5应助ZW采纳,获得10
5秒前
动听的笑南完成签到,获得积分10
5秒前
嗖嗖完成签到 ,获得积分10
5秒前
ONLY完成签到,获得积分10
5秒前
dxh完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
擦撒擦擦发布了新的文献求助10
7秒前
lele42发布了新的文献求助100
8秒前
溪风完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
小吴完成签到 ,获得积分10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8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
Walter Gilbert: Selected Works 500
An Annotated Checklist of Dinosaur Species by Continent 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
Distinct Aggregation Behaviors and Rheological Responses of Two Terminally Functionalized Polyisoprenes with Different Quadruple Hydrogen Bonding Motifs 450
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 3661418
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3222442
关于积分的说明 9745787
捐赠科研通 2932029
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1605426
邀请新用户注册赠送积分活动 757898
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 734576