Mott–Schottky Barrier Enabling High‐Performance Hydrazine‐Assisted Hydrogen Generation at Ampere‐Level Current Densities

材料科学 安培 电流(流体) 肖特基势垒 纳米技术 光电子学 化学工程 工程物理 化学物理 电气工程 化学 物理 有机化学 二极管 工程类
作者
Yaping Huang,Xia Zhang,Linfeng Li,Muhammad Humayun,Huaming Zhang,Xuefei Xu,Savarimuthu Philip Anthony,Zhenhua Chen,Jianrong Zeng,Dmitry V. Shtansky,Kaifu Huo,Haisheng Song,Chundong Wang,Wenjun Zhang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
被引量:29
标识
DOI:10.1002/adfm.202401011
摘要

Abstract Local electron density manipulation can optimize the adsorption and desorption nature of catalysts leading to enhanced catalytic activity for water oxidation. Construction a Mott–Schottky barrier allows the electron transition in catalysts because of their different Fermi levels. Herein, a Pt@NiFc‐MOF Mott–Schottky heterojunction is constructed, in which electrons are transferred from NiFc‐MOF to Pt as triggered by the formed built‐in electric field at the interface. The as‐prepared Pt@NiFc‐MOF reveals exceptional performance toward the hydrazine oxidation reaction (HzOR), hydrogen evolution reaction (HER), and overall hydrazine splitting (OHzS) at ampere‐level current densities. The advanced nature of the configured Mott–Schottky heterojunction can also be further evidenced from a concept direct liquid N 2 H 4 /H 2 O 2 fuel cell (Pt@NiFc‐MOF//Pt Net), yielding a maximum power density of 415.2 mW cm ‒2 at 80°C and can work stably for 190 h at 500 mA cm ‒2 (at 25°C). One more function of Pt@NiFc‐MOF is clarified as well, that is it can purify hydrazine‐rich wastewater from 718 to 6 ppb (less than the U.S. Environmental Protection Agency of 10 ppb) in 120 min at 500 mA cm ‒2 . This work represents a breakthrough in interface engineering of metal–organic frameworks (MOFs) toward industry‐level hydrogen generation and its beyond.
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
孙大旭发布了新的文献求助10
1秒前
yyyaooo完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
卡恩完成签到 ,获得积分10
3秒前
脑洞疼应助wsw采纳,获得10
4秒前
4秒前
幸福大白发布了新的文献求助10
4秒前
sunglow11完成签到,获得积分0
5秒前
蛋蛋1完成签到,获得积分10
5秒前
科小白发布了新的文献求助10
6秒前
CipherSage应助CATH采纳,获得10
7秒前
Lin完成签到,获得积分10
7秒前
平常的可乐完成签到 ,获得积分10
11秒前
NexusExplorer应助狗十七采纳,获得10
11秒前
脸就是黑啊完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
小可爱完成签到 ,获得积分10
12秒前
14秒前
幸福大白发布了新的文献求助10
15秒前
孙大旭完成签到,获得积分20
15秒前
16秒前
wsw发布了新的文献求助10
16秒前
费飞扬完成签到,获得积分10
17秒前
20秒前
CATH发布了新的文献求助10
21秒前
日上三竿完成签到,获得积分10
21秒前
深情安青应助zxcvbnm采纳,获得50
22秒前
23秒前
23秒前
Echo发布了新的文献求助30
25秒前
噗宝叽发布了新的文献求助10
28秒前
Aaron_Chia完成签到 ,获得积分10
30秒前
香蕉觅云应助anz采纳,获得10
32秒前
科研通AI5应助好吃的花卷采纳,获得100
32秒前
33秒前
噗宝叽完成签到,获得积分10
34秒前
幸福大白发布了新的文献求助10
35秒前
柠檬味的水完成签到,获得积分10
39秒前
39秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Animal Physiology 2000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3736445
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3280295
关于积分的说明 10019302
捐赠科研通 2996923
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1644338
邀请新用户注册赠送积分活动 781922
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 749638