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!

Designing MOF Nanoarchitectures for Electrochemical Water Splitting

材料科学 电催化剂 电化学 分解水 纳米技术 金属有机骨架 催化作用 电极 吸附 化学 光催化 生物化学 物理化学 有机化学
作者
Ben Zhang,Yijuan Zheng,Tian Ma,Chengdong Yang,Yifei Peng,Zhihao Zhou,Mi Zhou,Shuang Li,Yinghan Wang,Chong Cheng
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:33 (17) 被引量:420
标识
DOI:10.1002/adma.202006042
摘要

Abstract Electrochemical water splitting has attracted significant attention as a key pathway for the development of renewable energy systems. Fabricating efficient electrocatalysts for these processes is intensely desired to reduce their overpotentials and facilitate practical applications. Recently, metal–organic framework (MOF) nanoarchitectures featuring ultrahigh surface areas, tunable nanostructures, and excellent porosities have emerged as promising materials for the development of highly active catalysts for electrochemical water splitting. Herein, the most pivotal advances in recent research on engineering MOF nanoarchitectures for efficient electrochemical water splitting are presented. First, the design of catalytic centers for MOF‐based/derived electrocatalysts is summarized and compared from the aspects of chemical composition optimization and structural functionalization at the atomic and molecular levels. Subsequently, the fast‐growing breakthroughs in catalytic activities, identification of highly active sites, and fundamental mechanisms are thoroughly discussed. Finally, a comprehensive commentary on the current primary challenges and future perspectives in water splitting and its commercialization for hydrogen production is provided. Hereby, new insights into the synthetic principles and electrocatalysis for designing MOF nanoarchitectures for the practical utilization of water splitting are offered, thus further promoting their future prosperity for a wide range of 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

祝大家在新的一年里科研腾飞
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
JamesPei应助ahachaoyang采纳,获得10
12秒前
19秒前
23秒前
重要过客完成签到 ,获得积分10
25秒前
zho发布了新的文献求助10
25秒前
1分钟前
1分钟前
球球球心发布了新的文献求助20
1分钟前
Zeeki完成签到 ,获得积分10
1分钟前
葱饼完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Sarah发布了新的文献求助30
1分钟前
1分钟前
ahachaoyang发布了新的文献求助10
1分钟前
宋枝野完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
车访枫完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Me发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
闵玧其发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
zho发布了新的文献求助10
2分钟前
John完成签到,获得积分10
2分钟前
Yon完成签到 ,获得积分10
2分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
chriswtr发布了新的文献求助10
3分钟前
zho发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
一个薯片发布了新的文献求助10
3分钟前
sisyphus_yy完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
4分钟前
5度转角应助闵玧其采纳,获得10
4分钟前
sisyphus_yy发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
Востребованный временем 2500
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 1500
Les Mantodea de Guyane 1000
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 950
Field Guide to Insects of South Africa 660
Foucault's Technologies Another Way of Cutting Reality 500
Product Class 33: N-Arylhydroxylamines 300
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 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3388430
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3000764
关于积分的说明 8793621
捐赠科研通 2686885
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1471892
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 680665
邀请新用户注册赠送积分活动 673313