Vertical kinetically oriented MoS2–Mo2N heterostructures on carbon cloth: a highly efficient hydrogen evolution electrocatalyst
文献情報
Chao Huang, Qingdong Ruan, Yang Luo, Hongzhen Bai, Paul K. Chu
Rationally designed nanostructures can synergistically provide more active sites to optimize the electrocatalytic properties and decrease the energy barrier of the hydrogen evolution reaction (HER). Although MoS2 is a promising two dimensional (2D) electrocatalyst, the curved nanoplates adversely affect the delivery of H2 during the HER. Herein, kinetically oriented MoS2 nanoflakes are prepared vertically on Mo2N nanoneedles anchored on flexible carbon cloth (MoS2–Mo2N/CC). The three-dimensional (3D) skeleton composed of carbon cloth (CC) and Mo2N prevents collapse of MoS2 during fabrication and electrochemical reactions. Moreover, the strong electronic interactions between MoS2 and Mo2N enhance charge transfer, moderate the hydrogen binding energy, and decrease the reaction energy thermodynamically. MoS2–Mo2N/CC delivers moderate hydrogen binding energy and fast H2 desorption further enhancing the HER activity. Owing to the optimized hybrid structure, MoS2–Mo2N/CC exhibits a small overpotential of 121 mV at 10 mA cm−2, small Tafel slope of 49.6 mV dec−1, and outstanding stability of 97.4% at 50 mA cm−2. The results reveal the large potential of vertically oriented HER catalysts in energy storage and conversion.
おすすめジャーナル

Journal of the Indian Institute of Science

Journal of Asian Natural Products Research

Herald of the Russian Academy of Sciences

Biocatalysis and Biotransformation

Acta Metallurgica Sinica-English Letters

Journal of Chemical Sciences

Main Group Chemistry

Chinese Journal of Chemistry

NDT & E International

Colloid Journal
関連文献
Mechanistic aspects of the linear stabilization of non-stationary electrochemical oscillations
Murilo F. Cabral, Raphael Nagao, Elton Sitta
DOI: 10.1039/C2CP42890C
Methanol reactions on bimetallic Ru(0001)-based surfaces under UHV conditions
Peter Jakob
DOI: 10.1039/C2CP42765F
A photoinduced charge transfer composite of graphene oxide and ferrocene
Subash Sharma, Koichi Wakita, Masayoshi Umeno, Yasuhiko Hayashi, Masaki Tanemura
DOI: 10.1039/C2CP43427J
A RASSCF study of free base, magnesium and zinc porphyrins: accuracy versus efficiency‡
Andrew Kerridge
DOI: 10.1039/C2CP43982D
Clarifying the role of sodium in the silica oligomerization reaction
Anna Pavlova, Thuat T. Trinh, Rutger A. van Santen, Evert Jan Meijer
DOI: 10.1039/C2CP42436C
Possible presence of hydrophilic SO3H nanoclusters on the surface of dry ultrathin Nafion® films: a positron annihilation study
Hamdy F. M. Mohamed, S. Kuroda, Y. Kobayashi, N. Oshima, R. Suzuki
DOI: 10.1039/C2CP43727A
Mirror symmetry breaking with limited enantioselective autocatalysis and temperature gradients: a stability survey
Celia Blanco, Albert Moyano, David Hochberg
DOI: 10.1039/C2CP43488A
Spatial distribution of enhanced optical fields in one-dimensional linear arrays of gold nanoparticles studied by scanning near-field optical microscopy
Toru Shimada, Hiromi Okamoto, Masahiro Kitajima
DOI: 10.1039/C2CP43128A
The first atomistic modelling-aided reproduction of morphologically defective single walled carbon nanohorns
Sylwester Furmaniak, Artur P. Terzyk, Katsumi Kaneko, Piotr A. Gauden, Piotr Kowlaczyk, Tsutomu Itoh
DOI: 10.1039/C2CP43371K
Interactions in different domains of truxenone supramolecular assembly on Au(111)
Fengyun Chen, Zhenpeng Hu, Yongfei Ji, Aidi Zhao, Bing Wang, Jinlong Yang, J. G. Hou
DOI: 10.1039/C2CP23190E
こちらもおすすめ
N-乙酰基-L-精氨酸はどのように合成されますか?
N-乙酰基-L-精氨酸は、L-精氨酸をエタノールと酸化アクリル酸で反応させて得られます。この合成過程では、酸化アクリル酸がL-精氨酸のN-アミノグループに結合す...
カウウェルパリミタートを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?
カウウェルパリミタートの廃棄物は、化学廃棄物として適切に収集し、専門的な廃棄処理業者に委託します。処理には、有害物質の除去と環境への影響最小化が重要です。温度は...
タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品はありますか?
タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品として、他のエチルエステル化合物や、有機窒素化合物が考えられます。ただし、代替品の選択は目的や使用条件に...
異丁卡因を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
異丁卡因は毒性があり、皮膚や目を刺激する可能性があります。作業中は保護目鏡、防護手袋、防護マスクを使用し、ドラフトチャンバーで扱うべきです。漏えいした場合、その...
4-氯-2-丙基吡啶を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
4-氯-2-丙基吡啶は有毒で、吸入や皮膚接触を避けることが重要です。PPEとしてゴーグル、マスク、長袖のガウン、手袋を使用し、ドラフトチャンバーを用いて操作しま...
9,10-脱水阿霉素について適用される法規ガイドラインは何ですか?
CAS番号80996-23-2の9,10-脱水阿霉素は、GHS分類においては第3類毒性物質に分類され、REACH規則においてはカテゴリー1の急性毒性物質とされて...
4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の物理化学的性質は何ですか?
4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の分子量は265.01です。この化合物は水に微溶です。反応性は中程度で、酸性やアルカリ性の条件下で分解する可能性があります。
3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩はどの業界で使用されていますか?
3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩は、医薬業界、ポリマー業界、センサー業界、半導体業界などで使用されています。この化合物は薬物開発の一部として...
氮卓斯汀杂质Eを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
氮卓斯汀杂质E(CAS番号: 20526-97-0)を扱う際は、ゴーグルとシールド付きの手袋を使用し、漏洩がある場合はドラフトチャンバーを使用して処理することを...
デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブはどのように保存すればよいですか?
デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブは室温で保管し、直日光から遠ざけて密栓容器に保管することが推奨されます。




![Disodium (6R,7R)-7-{[(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]amino}-8-oxo-3-({[1-(sulfonatomethyl)-1H-tetrazol-5-yl]sulfanyl}methyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate structure Disodium (6R,7R)-7-{[(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]amino}-8-oxo-3-({[1-(sulfonatomethyl)-1H-tetrazol-5-yl]sulfanyl}methyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate structure](https://static.chemtradehub.com/structs/612/61270-78-8-6b58.webp)
