Constructing CoO/Mo2C Heterostructures with Interfacial Electron Redistribution Induced by Work Functions for Boosting Overall Water Splitting

异质结 再分配(选举) 过电位 分解水 催化作用 材料科学 电子转移 工作职能 吉布斯自由能 化学物理 化学工程 物理化学 纳米技术 化学 热力学 光催化 物理 光电子学 法学 电极 图层(电子) 工程类 政治 生物化学 电化学 政治学
作者
Hanyang Chen,Lei Yang,Rongxu Wang,Wenjie Zhang,Rui Liu,Yu‐Zhe Yun,Nan Wang,Seeram Ramakrishna,Lifang Jiao,Yun‐Ze Long
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:19 (49) 被引量:62
标识
DOI:10.1002/smll.202304086
摘要

Space charge transfer of heterostructures driven by the work-function-induced built-in field can regulate the electronic structure of catalysts and boost the catalytic activity. Herein, an epitaxial heterojunction catalyst of CoO/Mo2 C with interfacial electron redistribution induced by work functions (WFs) is constructed for overall water splitting via a novel top-down strategy. Theoretical simulations and experimental results unveil that the WFs-induced built-in field facilitates the electron transfer from CoO to Mo2 C through the formed "Co─C─Mo" bond at the interface of CoO/Mo2 C, achieving interfacial electron redistribution, further optimizing the Gibbs free energy of primitive reaction step and then accelerating kinetics of hydrogen evolution reaction (HER). As expected, the CoO/Mo2 C with interfacial effects exhibits excellent HER catalytic activity with only needing the overpotential of 107 mV to achieve 10 mA cm-2 and stability for a 60-h continuous catalyzing. Besides, the assembled CoO/Mo2 C behaves the outstanding performance toward overall water splitting (1.58 V for 10 mA cm-2 ). This work provides a novel possibility of designing materials based on interfacial effects arising from the built-in field for application in other fields.
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
wxx完成签到,获得积分10
刚刚
晴空发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
QQLL发布了新的文献求助10
刚刚
poyo完成签到,获得积分10
刚刚
胡萝卜完成签到,获得积分10
1秒前
无名完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
Adler发布了新的文献求助20
2秒前
006完成签到 ,获得积分10
3秒前
zhu发布了新的文献求助20
3秒前
云落发布了新的文献求助10
3秒前
嗯哼完成签到,获得积分10
3秒前
充电宝应助xiaoxiao采纳,获得10
3秒前
4秒前
4秒前
sunsunsun完成签到,获得积分10
4秒前
jillian发布了新的文献求助10
5秒前
ZDY完成签到,获得积分10
5秒前
qwr发布了新的文献求助10
5秒前
吴媛媛完成签到 ,获得积分10
6秒前
嗯哼发布了新的文献求助10
6秒前
kingwill应助小熊软糖采纳,获得20
6秒前
nexus完成签到,获得积分10
6秒前
谦让寄容完成签到,获得积分10
7秒前
研友_VZG7GZ应助BH6小行星采纳,获得10
7秒前
dahaoren发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
123完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
贺知什么书完成签到,获得积分10
9秒前
bkagyin应助leslierui采纳,获得10
9秒前
哈登完成签到 ,获得积分10
9秒前
干一口敌敌畏完成签到,获得积分20
9秒前
Vivi完成签到,获得积分10
10秒前
魁梧的盼望完成签到 ,获得积分10
12秒前
陶醉平松完成签到 ,获得积分10
12秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Musculoskeletal Pain - Market Insight, Epidemiology And Market Forecast - 2034 2000
Animal Physiology 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 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 3746550
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3289414
关于积分的说明 10064441
捐赠科研通 3005751
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1650393
邀请新用户注册赠送积分活动 785863
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 751335