A hierarchically porous nickel–copper phosphide nano-foam for efficient electrochemical splitting of water

分解水 塔菲尔方程 析氧 电催化剂 磷化物 材料科学 电化学 化学工程 阳极 催化作用 双功能 无机化学 电极 冶金 化学 生物化学 光催化 工程类 物理化学
作者
Li Wei,Kunli Goh,Özgür Birer,H. Enis Karahan,Jian Chang,Shengli Zhai,Xuncai Chen,Yuan Chen
出处
期刊:Nanoscale [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:9 (13): 4401-4408 被引量:111
标识
DOI:10.1039/c6nr09864a
摘要

Electrochemical splitting of water to produce oxygen (O2) and hydrogen (H2) through a cathodic hydrogen evolution reaction (HER) and an anodic oxygen evolution reaction (OER) is a promising green approach for sustainable energy supply. Here we demonstrated a porous nickel-copper phosphide (NiCuP) nano-foam as a bifunctional electrocatalyst for highly efficient total water splitting. Prepared from a bubble-templated electrodeposition method and subsequent low-temperature phosphidization, NiCuP has a hierarchical pore structure with a large electrochemical active surface area. To reach a high current density of 50 mA cm−2, it requires merely 146 and 300 mV with small Tafel slopes of 47 and 49 mV dec−1 for HER and OER, respectively. The total water splitting test using NiCuP as both the anode and cathode showed nearly 100% Faradic efficiency and surpassed the performances of electrode pairs using commercial Pt/C and IrO2 catalysts under our test conditions. The high activity of NiCuP can be attributed to (1) the conductive NiCu substrates, (2) a large electrochemically active surface area together with a combination of pores of different sizes, and (3) the formation of active Ni/Cu oxides/hydroxides while keeping a portion of more conductive Ni/Cu phosphides in the nano-foam. We expect the current catalyst to enable the manufacturing of affordable water splitting systems.
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
1秒前
1秒前
gu关注了科研通微信公众号
1秒前
斯文败类应助光亮念文采纳,获得10
2秒前
搞怪的数据线完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
ljz完成签到,获得积分10
3秒前
obca完成签到,获得积分10
3秒前
天天快乐应助久等雨归采纳,获得10
3秒前
111发布了新的文献求助60
4秒前
xxxixsi发布了新的文献求助30
4秒前
4秒前
美好斓发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
以琳发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
xtdexy发布了新的文献求助10
6秒前
山那边有海完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
轻松的梦竹完成签到 ,获得积分10
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
共享精神应助Natasha采纳,获得10
8秒前
深水鱼完成签到,获得积分10
8秒前
无花果应助anyy采纳,获得10
9秒前
LTHT发布了新的文献求助10
9秒前
FightPeng发布了新的文献求助20
9秒前
STAN发布了新的文献求助10
9秒前
tt发布了新的文献求助10
10秒前
iNk应助felix采纳,获得10
10秒前
10秒前
stiger应助felix采纳,获得10
10秒前
Ava应助felix采纳,获得10
10秒前
所所应助felix采纳,获得10
10秒前
10秒前
桐桐应助123采纳,获得10
10秒前
南瓜发布了新的文献求助10
10秒前
黎星发布了新的文献求助10
11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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Real World Research, 5th Edition 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
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 5719913
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5257911
关于积分的说明 15289746
捐赠科研通 4869590
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2614839
邀请新用户注册赠送积分活动 1564853
关于科研通互助平台的介绍 1522032