清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

In Situ Fe/Co/B Codoped MoS2 Ultrathin Nanosheets Enable Efficient Electrocatalytic Nitrogen Reduction

材料科学 原位 氮气 电催化剂 还原(数学) 纳米技术 电极 化学工程 无机化学 电化学 物理化学 量子力学 化学 物理 几何学 数学 气象学 工程类
作者
Jun‐Yang Ji,Wei Zhang,Cong Li,Yongyong Cao,Jiangyan Xue,Hongwei Gu,Jian‐Ping Lang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (32): 41734-41742 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acsami.4c09370
摘要

The development of sustainable and effective electrochemical nitrogen fixation catalysts is crucial for the mitigation of the terrible energy consumption resulting from the Haber-Bosch process. Molybdenum disulfide (MoS2) exhibits promise toward nitrogen reduction reaction (NRR) on account of its similar structure to natural nitrogenases MoFe-co but still undergoes serious challenges with unsatisfactory catalytic performance resulted from limited active sites, conductivity, and selectivity. In this work, Fe/Co/B codoped MoS2 ultrathin nanosheets are synthesized and verified as excellent NRR catalysts with high activity, selectivity, and durability. The FeCoB-MoS2 demonstrates a high ammonia yield of 36.99 μg h–1 mgcat–1 at −0.15 V vs RHE and Faraday efficiency (FE) of 30.65% at −0.10 V vs RHE in 0.1 M HCl. The experimental results and the density functional theory (DFT) calculations emphasize that codoping of Fe, Co, and B into MoS2 synergistically enhances its conductivity and optimizes the electronic structure of the catalyst, which significantly improves the electrocatalytic ammonia synthesis performance. This work broadens the potential and enlightens the strategy for designing efficient electrocatalysts in the NRR field.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
vitamin完成签到 ,获得积分10
25秒前
耍酷平凡发布了新的文献求助30
25秒前
无悔完成签到 ,获得积分10
47秒前
大医仁心完成签到 ,获得积分10
1分钟前
聪明的云完成签到 ,获得积分10
1分钟前
稻子完成签到 ,获得积分10
2分钟前
dinglingling完成签到 ,获得积分10
2分钟前
研友_VZG7GZ应助耍酷平凡采纳,获得10
2分钟前
CHEN完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
Arthur Zhu完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
熊猫胖胖WITH超人完成签到,获得积分20
4分钟前
4分钟前
耍酷平凡发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
ewxf2001发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
花园里的蒜完成签到 ,获得积分0
4分钟前
荔枝发布了新的文献求助20
4分钟前
ewxf2001完成签到,获得积分10
4分钟前
juan完成签到 ,获得积分10
4分钟前
cxwcn完成签到 ,获得积分10
5分钟前
Hiram完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
wmj完成签到,获得积分10
5分钟前
Ava应助落寞的又菡采纳,获得10
5分钟前
刚子完成签到 ,获得积分10
5分钟前
6分钟前
6分钟前
jiejie完成签到,获得积分10
7分钟前
7分钟前
沿途有你完成签到 ,获得积分10
7分钟前
耍酷平凡完成签到,获得积分10
7分钟前
荔枝发布了新的文献求助10
8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
Manipulating the Mouse Embryo: A Laboratory Manual, Fourth Edition 1000
Comparison of spinal anesthesia and general anesthesia in total hip and total knee arthroplasty: a meta-analysis and systematic review 500
INQUIRY-BASED PEDAGOGY TO SUPPORT STEM LEARNING AND 21ST CENTURY SKILLS: PREPARING NEW TEACHERS TO IMPLEMENT PROJECT AND PROBLEM-BASED LEARNING 500
Writing to the Rhythm of Labor Cultural Politics of the Chinese Revolution, 1942–1976 300
Lightning Wires: The Telegraph and China's Technological Modernization, 1860-1890 250
On the Validity of the Independent-Particle Model and the Sum-rule Approach to the Deeply Bound States in Nuclei 220
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 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4582561
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4000248
关于积分的说明 12382295
捐赠科研通 3675315
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2025775
邀请新用户注册赠送积分活动 1059428
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 946108