Etching‐Doping Sedimentation Equilibrium Strategy: Accelerating Kinetics on Hollow Rh‐Doped CoFe‐Layered Double Hydroxides for Water Splitting

材料科学 过电位 电催化剂 兴奋剂 析氧 双功能 电解 分解水 电解水 化学工程 电化学 纳米技术 无机化学 催化作用 电极 光电子学 物理化学 光催化 电解质 有机化学 化学 工程类
作者
Keyu Zhu,Jiyi Chen,Wenjie Wang,Jiangwen Liao,Juncai Dong,Mason Oliver Lam Chee,Ning Wang,Pei Dong,Pulickel M. Ajayan,Shang‐Peng Gao,Jianfeng Shen,Mingxin Ye
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:30 (35) 被引量:139
标识
DOI:10.1002/adfm.202003556
摘要

Abstract Exploring highly active and inexpensive bifunctional electrocatalysts for water‐splitting is considered to be one of the prerequisites for developing hydrogen energy technology. Here, an efficient simultaneous etching‐doping sedimentation equilibrium (EDSE) strategy is proposed to design and prepare hollow Rh‐doped CoFe‐layered double hydroxides for overall water splitting. The elaborate electrocatalyst with optimized composition and typical hollow structure accelerates the electrochemical reactions, which can achieve a current density of 10 mA cm −2 at an overpotential of 28 mV (600 mA cm −2 at 188 mV) for hydrogen evolution reaction (HER) and 100 mA cm −2 at 245 mV for oxygen evolution reaction (OER). The cell voltage for overall water splitting of the electrolyzer assembled by this electrocatalyst is only 1.46 V, a value far lower than that of commercial electrolyzer constructed by Pt/C and RuO 2 and most reported bifunctional electrocatalysts. Furthermore, the existence of Fe vacancies introduced by Rh doping and the typical hollow structure are demonstrated to optimize the entire HER and OER processes. EDSE associates doping with template‐directed hollow structures and paves a new avenue for developing bifunctional electrocatalysts for overall water splitting. It is also believed to be practical in other catalysis fields as well.
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
刚刚
刚刚
dde应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
1秒前
科研通AI6.3应助Hysen_L采纳,获得100
1秒前
舒适香露完成签到,获得积分10
1秒前
yst完成签到 ,获得积分10
1秒前
年轻烧鹅发布了新的文献求助10
2秒前
三岁半完成签到,获得积分10
2秒前
大杨发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
郑盼秋完成签到,获得积分20
3秒前
4秒前
卓头OvQ完成签到,获得积分10
4秒前
LONGLONG发布了新的文献求助30
5秒前
小巧的柚子完成签到,获得积分10
5秒前
小蘑菇应助阿花采纳,获得10
6秒前
卓头OvQ发布了新的文献求助10
7秒前
linyue发布了新的文献求助10
7秒前
宋北山完成签到 ,获得积分10
7秒前
Akim应助博儒艾特采纳,获得10
7秒前
9秒前
9秒前
饶凯旋完成签到,获得积分10
10秒前
B4完成签到,获得积分10
10秒前
领导范儿应助小巧怀薇采纳,获得10
12秒前
huanghuang完成签到,获得积分10
12秒前
dota1dota26发布了新的文献求助10
13秒前
爱笑晓霜完成签到,获得积分20
13秒前
星辰大海应助再一采纳,获得10
13秒前
阮绿凝发布了新的文献求助10
14秒前
爱笑晓霜发布了新的文献求助10
15秒前
顺利的若灵应助ys采纳,获得10
16秒前
lucky呆瓜发布了新的文献求助10
16秒前
科研通AI6.1应助keke采纳,获得10
16秒前
卿亦佳人发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
顺利的若灵应助Trista采纳,获得50
17秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Competition Law: Cases and Materials, 5th edition 500
Introduction to Cosmetic Formulation and Technology, 2nd Edition 400
Petrology and Plate Tectonics,2025 400
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding 2nd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6702359
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8443885
关于积分的说明 18037237
捐赠科研通 5939043
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2989479
邀请新用户注册赠送积分活动 1965399
关于科研通互助平台的介绍 1909489