莫特-肖特基施工促进了对Ag/CoV-LDH纳米混合体的等离子热和电子效应,以实现高效的水氧化
Xuyun Lu1, Zhangyu Ma1, Yanan Chang1
1Jiangsu Collaborative Innovation Center of Biomedical Functional Materials, School of Chemistry and Materials Science, Nanjing Normal University, Nanjing, 210023, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|May 20, 2024
概括
这项研究将Ag/CoV-LDH@G纳米混合体中的Mott-Schottky异构连接和等离子激发相结合,以增强氧气演化反应 (OER). 新型纳米混合体显著降低了OER能源障碍,并提高了水分裂的电催化性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 氧进化反应 (OER) 遭受高能量损失.
- 莫特-肖特基构造和等离子激发是有效的策略,以减轻OER的能量损失.
- 这些策略的综合效应尚未得到充分研究.
研究的目的:
- 设计和研究Ag/CoV-LDH@G纳米混合体 (NHs),集成Mott-Schottky异质连接和等离子体效应.
- 阐明Mott-Schottky构造和等离子激发对OER性能的影响的协同机制.
- 评估OER和整体水分裂设计的NHs的电催化活性.
主要方法:
- Ag/CoV-LDH@G纳米混合体 (NHs) 的合成.
- 实验性表征和电化学测试.
- 理论计算 (例如,DFT) 来分析电子结构和反应障碍.
主要成果:
- 莫特-肖特基结构调节了Cov-LDH的电子结构,降低了d频段中心和OER能量屏障.
- 观察到等离子效应 (热和电子效应),促进脱质和加速电子转移.
- Ag/CoV-LDH@G NHs表现出OER的低超电位 (178 mV在10 mA cm−2) 和高效的整体水分裂 (1.42 V在10 mA cm−2).
结论:
- 在Ag/CoV-LDH@G NH中,Mott-Schottky异质连接和等离子体效应的协同组合显著增强了OER电催化.
- 这些纳米混合体显示出对高效水分应用的有希望的潜力,特别是在近红外光照射下.


