已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Rich oxygen vacancy and amorphous/crystalline ruthenium-doped CoCu -layered double hydroxide electrocatalysts for enhanced oxygen evolution reactions

析氧 氢氧化物 材料科学 氧气 无定形固体 兴奋剂 化学工程 催化作用 无机化学 化学 电化学 电极 物理化学 有机化学 光电子学 工程类
作者
Yanan Wang,Li Jing,Wei Jiang,Yuanyuan Wu,Бо Лю,Yantao Sun,Xianyu Chu,Chunbo Liu
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:671: 283-293 被引量:25
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.05.169
摘要

Reinforcing the development of efficient and robust electrocatalysts is pivotal in addressing the challenges associated with oxygen evolution reactions (OER) in water splitting technology. Here, an amorphous/crystalline low-ruthenium-doped bimetallic layered double hydroxide (LDH) electrocatalyst (a/c-CoCu + Rux-LDH/NF) with massive oxygen vacancy on nickel foam was fabricated via ion-exchange and chemical etching, facilitating efficient OER. Among the various catalyst materials tested, the a/c-CoCu + Ru10-LDH/NF exhibits remarkable performance in the OER when employed in an alkaline electrolyte containing 1 M KOH. Achieving a minimal overpotential at 10 mA cm−2 of 214 mV, exhibiting a low Tafel slope value of 64.3 mV dec−1 and exceptional durability lasting for over 60 h. Theoretical calculations demonstrate that the electron structure and d-band center of CoCu-LDH can be effectively regulated through the utilization of a strategy possessing abundant oxygen vacancies and a Ru-doped crystalline/amorphous heterostructure. It will lead to optimized adsorption free energy of reactants and reduced energy barriers for OER. The construction strategy proposed in this paper for catalysts with amorphous/crystalline heterointerfaces offer a novel opportunity to achieve highly efficient OER.
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
跳跃白云完成签到,获得积分10
刚刚
科目三应助开放的馒头采纳,获得10
1秒前
Hello应助xx采纳,获得80
1秒前
负责真发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
NexusExplorer应助王琰采纳,获得10
9秒前
斯文梦寒完成签到 ,获得积分10
12秒前
李爱国应助舒心的菀采纳,获得10
12秒前
充电宝应助beyondh采纳,获得10
14秒前
脑洞疼应助哈哈采纳,获得10
17秒前
咚咚锵完成签到 ,获得积分10
19秒前
认真的小虾米完成签到 ,获得积分10
19秒前
19秒前
20秒前
joysa完成签到,获得积分10
21秒前
爆米花应助significant采纳,获得10
22秒前
WQ完成签到 ,获得积分10
22秒前
奋斗灵安完成签到,获得积分10
22秒前
24秒前
美好的老黑完成签到 ,获得积分10
24秒前
cgq完成签到,获得积分10
24秒前
24秒前
25秒前
丘比特应助无奈涫采纳,获得10
27秒前
27秒前
兔子发布了新的文献求助10
28秒前
crazydick发布了新的文献求助10
28秒前
陈攀攀发布了新的文献求助10
28秒前
Hello应助liu采纳,获得10
30秒前
30秒前
有魅力伯云完成签到 ,获得积分10
31秒前
Sailzyf发布了新的文献求助10
33秒前
33秒前
未央完成签到,获得积分10
34秒前
36秒前
37秒前
领导范儿应助陈攀攀采纳,获得10
37秒前
37秒前
兔子完成签到,获得积分10
38秒前
FashionBoy应助潇洒的亦凝采纳,获得10
38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
Health Psychology 600
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Discerning Saints: Moralization of Intrinsic Motivation and Selective Prosociality at Work 500
Handbuch Trainingswissenschaft – Trainingslehre 500
Additive Manufacturing Design and Applications (ASM Handbook, Volume 24A) 500
Variations: A More Diverse Picture of Contemporary Art 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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7591077
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9168476
关于积分的说明 19624617
捐赠科研通 7169854
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3267424
关于科研通互助平台的介绍 2432229
邀请新用户注册赠送积分活动 2259715