Mass and Charge Transfer Coenhanced Oxygen Evolution Behaviors in CoFe‐Layered Double Hydroxide Assembled on Graphene

过电位 氢氧化物 材料科学 石墨烯 析氧 催化作用 氧化物 层状双氢氧化物 化学工程 纳米技术 电化学 无机化学 电极 纳米片 化学 冶金 物理化学 有机化学 工程类
作者
Xiaotong Han,Chang Yu,Juan Yang,Changtai Zhao,Huawei Huang,Zhibin Liu,Pulickel M. Ajayan,Jieshan Qiu
出处
期刊:Advanced Materials Interfaces [Wiley]
卷期号:3 (7) 被引量:220
标识
DOI:10.1002/admi.201500782
摘要

The earth‐abundant electrocatalysts with high activity are highly desired and required for high‐efficient oxygen evolution reaction (OER). Herein, we report that 2D nanosheet‐shaped cobalt–iron‐layered double hydroxide (CoFe‐LDH) is a highly active and stable oxygen evolution catalyst. The Fe 3+ is capable of tailoring the component ranging from hydroxides to LDH and broadening the interlayer space of as‐made 2D materials. Benefiting from the synergistic effects between Co and Fe species and the LDH‐layered structure, the shortened ion transport distance in the nanoscale dimension, and the broader interlayer space, an enhanced mass transfer behavior for OER is demonstrated. The as‐made CoFe‐LDH shows high electrocatalytic activity, which is superior to those of corresponding Co(OH) 2 and the mixed phase samples of Co(OH) 2 and FeOOH, as well as RuO 2 and commercial Pt/C catalysts. Assembling CoFe‐LDH on reduced graphene oxide (rGO) to configure the 2D sheet‐on‐sheet binary architectures (CoFe‐LDH/rGO) can further create well‐interconnected conductive networks within the electrode matrix, leading to the lowest overpotential of 325 mV at 10 mA cm −2 . Collectively, such integrated characteristics with alternated components will endow the as‐made 2D‐structured catalysts with a potential and superb superiority as low‐cost earth‐abundance catalysts for water oxidation.
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
量子星尘发布了新的文献求助10
3秒前
23完成签到 ,获得积分10
5秒前
丰富的归尘完成签到 ,获得积分10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
16秒前
myq完成签到 ,获得积分10
19秒前
崔京成完成签到 ,获得积分10
22秒前
Amelia完成签到 ,获得积分10
25秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
28秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
37秒前
TRACEY发布了新的文献求助10
42秒前
44秒前
50秒前
tingalan完成签到,获得积分0
50秒前
Yenom完成签到 ,获得积分10
51秒前
Twonej应助Dengera采纳,获得30
57秒前
抹不掉的记忆完成签到,获得积分10
58秒前
吴丹发布了新的文献求助10
58秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
59秒前
泥嚎完成签到,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
大力完成签到 ,获得积分10
1分钟前
香蕉新儿完成签到,获得积分10
1分钟前
顾建瑜发布了新的文献求助10
1分钟前
Criminology34应助TRACEY采纳,获得10
1分钟前
小二郎应助TRACEY采纳,获得10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
丘比特应助吴丹采纳,获得10
1分钟前
小丸子和zz完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
wonwojo完成签到 ,获得积分10
1分钟前
初昀杭完成签到 ,获得积分10
1分钟前
周全完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
所所应助Damon采纳,获得10
1分钟前
Jasper应助风雨无阻采纳,获得10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
蓝意完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5664669
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4867964
关于积分的说明 15108331
捐赠科研通 4823340
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2582243
邀请新用户注册赠送积分活动 1536300
关于科研通互助平台的介绍 1494695