Ga doped Ni3S2 ultrathin nanosheet arrays supported on Ti3C2-MXene/Ni foam: An efficient and stable 3D electrocatalyst for oxygen evolution reaction

纳米片 析氧 材料科学 化学工程 催化作用 电催化剂 兴奋剂 电化学 氧气 纳米技术 化学 物理化学 光电子学 电极 有机化学 工程类
作者
Rui Wang,Yang Yang,Zhipeng Sun,Xia Lu
出处
期刊:International Journal of Hydrogen Energy [Elsevier]
卷期号:47 (5): 2958-2966 被引量:37
标识
DOI:10.1016/j.ijhydene.2021.10.216
摘要

Exploring cost-efficient electrocatalysts for oxygen evolution reaction (OER) is still a huge challenge in the electrochemical energy conversion technology. In this work, Gallium (Ga)-doped Ni 3 S 2 nanosheet arrays grown on Ti 3 C 2 -MXene/nickel foam (Ga–Ni 3 S 2 /Ti 3 C 2 /NF) have been synthesized by a successive hydrothermal and sulfidization process. The Ga doping modulates the electronic structure of Ni 3 S 2 , so tuning the adsorption energies of oxygen intermediate (∗OOH). The Ga–Ni 3 S 2 /Ti 3 C 2 /NF delivers outstanding catalytic activities toward OER with an overpotential of 340 mV at 100 mA cm −2 , and exhibits superior electrochemical durability. The excellent OER performance of Ga–Ni 3 S 2 /Ti 3 C 2 /NF can be ascribed to the 3D sheet arrays morphology and optimized electronic structure. Density functional theory (DFT) calculations also demonstrate that electronic disturbance attributed to Ga doping effectively improves the activity of Ni sites, leading to stronger binding strength of ∗OOH intermediate at Ni sites nearby Ga. This study provides insights into the fabrication of advanced electrocatalysts for application. • 3D Ga–Ni 3 S 2 grown on the Ti 3 C 2 /NF substrate is fabricated by a successive preparation process. • Ga–Ni 3 S 2 /Ti 3 C 2 /NF delivers outstanding catalytic activities and superior durability for OER. • The excellent OER performance of catalyst is ascribed to the optimized Ga doping and 3D arrays morphology.
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
满当当完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
xiaohuanshen完成签到,获得积分10
2秒前
大个应助南小雪采纳,获得10
3秒前
3秒前
nihaoaaaa发布了新的文献求助10
3秒前
lancer发布了新的文献求助10
3秒前
努力成为爱发论文的大佬完成签到,获得积分20
4秒前
5秒前
5秒前
游瑞涛完成签到 ,获得积分10
5秒前
汉堡包应助yy采纳,获得10
5秒前
5秒前
5秒前
111发布了新的文献求助10
5秒前
震震发布了新的文献求助10
6秒前
斯文败类应助无问西东采纳,获得10
6秒前
CipherSage应助单薄的南蕾采纳,获得10
6秒前
舒适梨愁完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
fate发布了新的文献求助10
7秒前
科目三应助kgf采纳,获得10
7秒前
邢契发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
周末完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
温暖宛筠发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
蓝天发布了新的文献求助10
10秒前
平常梦岚完成签到,获得积分20
10秒前
舒适梨愁发布了新的文献求助10
11秒前
银河完成签到,获得积分10
12秒前
星辰大海应助冷酷的松思采纳,获得10
12秒前
汉堡包应助小熊采纳,获得10
12秒前
嘟嘟喂嘟嘟完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
赵吉思汗发布了新的文献求助10
12秒前
www发布了新的文献求助20
13秒前
dxftx发布了新的文献求助10
13秒前
科目三应助陈早早采纳,获得10
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6024491
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7656750
关于积分的说明 16176485
捐赠科研通 5172859
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2767757
邀请新用户注册赠送积分活动 1751236
关于科研通互助平台的介绍 1637502