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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

A top-down strategy for amorphization of hydroxyl compounds for electrocatalytic oxygen evolution

无定形固体 析氧 三元运算 材料科学 催化作用 八面体 纳米技术 氧化物 氧气 制作 密度泛函理论 化学工程 化学物理
作者
Shoujie Liu,Shize Geng,Ling Li,Yongqiang Zhang,Guomian Ren,Bolong Huang,Zhiwei Hu,Jyh-Fu Lee,Yu-Hong Lai,Ying-Hao Chu,Yong Xu,Qi Shao,Xiao-Qing Huang
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:13 (1)
标识
DOI:10.1038/s41467-022-28888-3
摘要

Abstract Amorphous materials have attracted increasing attention in diverse fields due to their unique properties, yet their controllable fabrications still remain great challenges. Here, we demonstrate a top-down strategy for the fabrications of amorphous oxides through the amorphization of hydroxides. The versatility of this strategy has been validated by the amorphizations of unitary, binary and ternary hydroxides. Detailed characterizations indicate that the amorphization process is realized by the variation of coordination environment during thermal treatment, where the M–OH octahedral structure in hydroxides evolves to M–O tetrahedral structure in amorphous oxides with the disappearance of the M–M coordination. The optimal amorphous oxide (FeCoSn(OH) 6 -300) exhibits superior oxygen evolution reaction (OER) activity in alkaline media, where the turnover frequency (TOF) value is 39.4 times higher than that of FeCoSn(OH) 6 . Moreover, the enhanced OER performance and the amorphization process are investigated with density functional theory (DFT) and molecule dynamics (MD) simulations. The reported top-down fabrication strategy for fabricating amorphous oxides, may further promote fundamental research into and practical applications of amorphous materials for catalysis.
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
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
1秒前
QQ完成签到,获得积分10
1秒前
荣枫发布了新的文献求助10
2秒前
滴答滴发布了新的文献求助10
4秒前
明朗完成签到 ,获得积分10
4秒前
吾皇完成签到 ,获得积分10
6秒前
酷波er应助翟聪琛采纳,获得10
7秒前
BioRick发布了新的文献求助10
8秒前
desiree完成签到 ,获得积分10
10秒前
Tanner发布了新的文献求助30
11秒前
吃葡萄不吐完成签到,获得积分10
12秒前
荣枫完成签到,获得积分10
14秒前
赤墨完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
19秒前
membrane应助will采纳,获得10
19秒前
不想读书发布了新的文献求助10
21秒前
科研通AI2S应助ZJH采纳,获得10
21秒前
wuyanchi发布了新的文献求助10
23秒前
王子星痕完成签到,获得积分20
24秒前
BioRick完成签到,获得积分10
24秒前
hill完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
milkymayi完成签到,获得积分10
26秒前
不想读书完成签到,获得积分10
27秒前
27秒前
科研通AI2S应助妮妮采纳,获得10
28秒前
半糖发布了新的文献求助10
31秒前
mmccc1完成签到,获得积分10
31秒前
万能图书馆应助hill采纳,获得10
32秒前
yyzc6162发布了新的文献求助10
32秒前
默默然完成签到 ,获得积分10
34秒前
丘比特应助李昕123采纳,获得10
35秒前
35秒前
王子星痕发布了新的文献求助10
36秒前
37秒前
orixero应助雨淋沐风采纳,获得10
38秒前
容容容发布了新的文献求助10
39秒前
王某人完成签到 ,获得积分10
40秒前
41秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 600
Promoting women's entrepreneurship in developing countries: the case of the world's largest women-owned community-based enterprise 500
Shining Light on the Dark Side of Personality 400
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 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3310840
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2943651
关于积分的说明 8515912
捐赠科研通 2619022
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1431741
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 664472
邀请新用户注册赠送积分活动 649732