Flocculent VS nanoparticle aggregate-modified NiCo2S4 nanograss arrays for electrocatalytic water splitting
文献情報
Yide Han, Siyao Sun, Junli Xu, Xia Zhang, Linshan Wang, Yan Xu, Junbiao Wu, Zhuopeng Wang
Despite the fact that electrocatalysis has made great achievement, it is a challenge to design/fabricate efficient and low-cost electrocatalysts for the generation of hydrogen and oxygen through overall water splitting. Here, flocculent VS nanoparticle aggregate-modified NiCo2S4 nanograss arrays grown on a nickel foam (denoted as VS/NiCo2S4/NF) were fabricated via a hydrothermal method, and were applied as electrodes for overall water splitting. Clearly, the introduction of VS nanoparticle aggregates could modify the electronic structure and offer rich active sites. Moreover, strong electronic interactions between the interfaces of the flocculent VS nanoparticle aggregates and NiCo2S4 nanograss arrays could improve the conductivity and charge transfer capability. Thus, the as-prepared VS/NiCo2S4/NF exhibits outstanding electrocatalytic activity with overpotentials of 332 mV for OER at the current density of 50 mA cm−2 and 187 mV for HER at the current density of 10 mA cm−2 in a 1 M KOH electrolyte, being superior to most of the previously reported Ni/Co-based sulfide electrocatalysts. Besides, the two-electrode system consists of VS/NiCo2S4/NF for overall water splitting under alkaline conditions, and it requires 1.87 V to attain 50 mA cm−2, and maintains this activity for at least 24 h. Our findings could provide an opportunity for the rational design of highly efficient bifunctional composite electrocatalysts towards water splitting.
おすすめジャーナル

Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences

Acta Metallurgica Sinica-English Letters

Main Group Chemistry

Polycyclic Aromatic Compounds

NDT & E International

Chinese Journal of Chemistry

Herald of the Russian Academy of Sciences

Biocatalysis and Biotransformation

Journal of the Indian Institute of Science

Topics in Catalysis
関連文献
Disappearance of oscillations in the Brusselator on the mesoscopic scale
DOI: 10.1039/B100192M
Basis set choice and basis set superposition error (BSSE) in periodic Hartree–Fock calculations on molecular crystals
Mark A. Spackman, Anthony S. Mitchell
DOI: 10.1039/B009159F
Coordination of Cu+ and Cu2+ ions in ZSM-5 in the vicinity of two framework Al atoms
Dana Nachtigallová, Petr Nachtigall, Joachim Sauer
DOI: 10.1039/B100712M
Melting and freezing of water in ordered mesoporous silica materials
Andreas Schreiber, Ingke Ketelsen, Gerhard H. Findenegg
DOI: 10.1039/B010086M
Facile synthesis of GalNAc monomers and block polycations for hepatocyte gene delivery
Matthew R. Bockman, Rishad J. Dalal, Ramya Kumar, Theresa M. Reineke
DOI: 10.1039/D1PY00250C
Nanosecond time resolved emission spectroscopy of aminocoumarins in AOT reversed micelles
DOI: 10.1039/A906191F
Phase transition and water molecules in titanylphthalocyanine phase Y crystal
Michael L. Klein
DOI: 10.1039/B009490K
Intermolecular electron transfer in merocyanine aggregates studied by optical and transient EPR methods
Lorenzo Franco, Luigi Pasimeni, Glauco Ponterini, Marco Ruzzi, Ulderico Segre
DOI: 10.1039/B009427G
こちらもおすすめ
カルボニル基が付いた5-氰基-1-{[(2-メチル-2-プロpanyl)オキシ]カーボンイル}1H-吲哚-2-イリド-2-ボリン酸はどのように保存すればよいですか?
カルボニル基が付いた5-氰基-1-{[(2-メチル-2-プロpanyl)オキシ]カーボンイル}1H-吲哚-2-イリド-2-ボリン酸は、直射日光を避けて室温(15...
tert-ブチル2-クロロメチルピリジン-3-基炭酸エステルの市場動向や研究トレンドはどうですか?
この化合物は合成化学分野において、特にピリジン化合物の合成や改良に用いられます。最近の研究では、ピリジン化合物の新規合成法や特性の改良が注目されています。市場動...
聚二季戊四醇六丙烯酸酯はどの業界で使用されていますか?
聚二季戊四醇六丙烯酸酯は、医薬品、ポリマー、センサー、半導体などの業界で広く使用されています。特にポリマー業界では硬化剤として、医薬分野では医療機器の製造に使用...
1-氯-5-硝基异喹啉の市場動向や研究トレンドはどうですか?
1-氯-5-硝基异喹啉は、薬理学や合成化学の研究分野で注目されています。市場動向としては、その生物学的な活性や合成可能性を評価する研究が増えています。また、代替...
2-チロール-5-メチルスルフェニル-3-trifルオルメチルベンゼンはどのように合成されますか?
2-チロール-5-メチルスルフェニル-3-trifルオルメチルベンゼンは、トリフルオロメチル化反応と硫化反応を経て合成されます。通常、トリフルオロメチル化剤と硫...
p-トールイルマグネシウムブロミドの物理化学的性質は何ですか?
p-トールイルマグネシウムブロミドのCAS番号は4294-57-9です。この化合物は白色の結晶性粉末で、分子量は204.32です。溶剤中で良好に溶解しますが、水...
1-(5-甲基-2-硫化素基)プロパン-1-酮の市場動向や研究トレンドはどうですか?
1-(5-甲基-2-硫化素基)プロパン-1-酮の市場動向は、化学産業全体の需要に影響を受けますが、最近では pharmaceutical 分野での応用が注目され...
十一碳烯酰甘氨酸を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
十一碳烯酰甘氨酸は吸入や皮膚から吸収されることがあり、取り扱う際には防塵マスクと手袋を使用してください。ドラフトチャンバーを用いて漏洩を処理し、適切なSDS(S...
1H,1H-全氟-3,6-二氧杂葵-1-醇を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
この化合物は吸入や皮膚吸収による毒性があるため、防塵マスク、ゴーグル、防護手袋を使用する必要があります。ドラフトチャンバーでの操作が必要です。漏洩時には即座に換...
3-(4-(フルオロメチルオキシ)フェニル)-1,2,4-オキサジアゾール-5-カルボハイドライドは安全ですか?
安全性は化合物の使用方法によります。直接的な毒性は報告されていませんが、吸入や皮膚接触には注意が必要です。適切な防護服を着用し、換気を図ることを推奨します。


![5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]chromen-4-one structure 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]chromen-4-one structure](https://static.chemtradehub.com/structs/191/1914963-20-4-2b05.webp)
![N-[(6-Bromo-3-pyridinyl)methyl]ethanamine structure N-[(6-Bromo-3-pyridinyl)methyl]ethanamine structure](https://static.chemtradehub.com/structs/120/120740-05-8-ca55.webp)

![4,4-Difluoro-2-methyl-1-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-proline structure 4,4-Difluoro-2-methyl-1-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-proline structure](https://static.chemtradehub.com/structs/119/1194032-23-9-f426.webp)