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[해외논문] A combined experimental and theoretical approach revealing a direct mechanism for bifunctional water splitting on doped copper phosphide 원문보기

Nanoscale, v.12 no.34, 2020년, pp.17769 - 17779  

Mondal, Indranil (Center for Nanomaterials and Chemical Reactions) ,  Mahata, Arup (Computational Laboratory for Hybrid) ,  Kim, Heeyoung (Department of Chemistry) ,  Pal, Ujjwal (Department of Energy and Environmental Engineering) ,  De Angelis, Filippo (Computational Laboratory for Hybrid) ,  Park, Jeong Y. (Center for Nanomaterials and Chemical Reactions)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A cost-effective electrocatalyst should have a high dispersion of active atoms and a controllable surface structure to optimize activity. Additionally, bifunctional characteristics give an added benefit for the overall water splitting. Herein, we report the synthesis and fabrication of Fe-doped Cu/C...

참고문헌 (63)

  1. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. Lewis 103 15729 2006 10.1073/pnas.0603395103 

  2. Acc. Chem. Res. Nocera 45 767 2012 10.1021/ar2003013 

  3. Science She 55 eaad4998 2017 

  4. Chem. Sci. Huynh 8 4779 2017 10.1039/C7SC01239J 

  5. Int. J. Hydrogen Energy Mondal 44 7241 2019 10.1016/j.ijhydene.2019.01.258 

  6. J. Am. Chem. Soc. Popczun 135 9267 2013 10.1021/ja403440e 

  7. J. Am. Chem. Soc. Tian 136 7587 2014 10.1021/ja503372r 

  8. Angew. Chem., Int. Ed. Tian 53 9577 2014 10.1002/anie.201403842 

  9. ACS Catal. Yu 9 6919 2019 10.1021/acscatal.9b00494 

  10. Adv. Funct. Mater. Mondal 30 1908239 2020 10.1002/adfm.201908239 

  11. Chem. Sci. Yao 9 8590 2018 10.1039/C8SC03407A 

  12. Nano Energy Xiao 70 104445 2020 10.1016/j.nanoen.2020.104445 

  13. Adv. Mater. Xu 28 3326 2016 10.1002/adma.201505732 

  14. J. Am. Chem. Soc. Feng 137 14023 2015 10.1021/jacs.5b08186 

  15. Sci. Bull. Wang 63 1130 2018 10.1016/j.scib.2018.07.008 

  16. Chem. - Asian J. Kalra 15 852 2020 10.1002/asia.202000022 

  17. ChemSusChem Chakraborty 13 3222 2020 10.1002/cssc.202000445 

  18. J. Mater. Chem. A Mondal 7 19258 2019 10.1039/C9TA02065A 

  19. ACS Catal. Yu 7 2052 2017 10.1021/acscatal.6b03132 

  20. Chem. Sci. Xu 9 3470 2018 10.1039/C7SC05033J 

  21. Energy Environ. Sci. Xiao 10 893 2017 10.1039/C6EE03145E 

  22. J. Energy Chem. Jia 34 57 2019 10.1016/j.jechem.2018.09.011 

  23. ACS Energy Lett. Dutta 3 141 2018 10.1021/acsenergylett.7b01141 

  24. J. Phys. Chem. Lett. Dutta 8 144 2017 10.1021/acs.jpclett.6b02249 

  25. ACS Energy Lett. Jin 2 1937 2017 10.1021/acsenergylett.7b00679 

  26. Chem. Sci. Xiao 9 1970 2018 10.1039/C7SC04849A 

  27. ACS Nano Li 10 8632 2016 10.1021/acsnano.6b03954 

  28. ACS Nano De Trizio 6 32 2012 10.1021/nn203702r 

  29. Adv. Mater. Interfaces He 4 1601047 2017 10.1002/admi.201601047 

  30. Adv. Energy Mater. Stan 3 231 2013 10.1002/aenm.201200655 

  31. ACS Nano De Trizio 7 3997 2013 10.1021/nn3060219 

  32. Chem. Mater. Dutta 28 1872 2016 10.1021/acs.chemmater.6b00050 

  33. Nanoscale Wei 9 4401 2017 10.1039/C6NR09864A 

  34. ACS Omega Wei 1 1367 2016 10.1021/acsomega.6b00366 

  35. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. Li 114 1486 2017 10.1073/pnas.1620787114 

  36. Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. Sieberer 75 035203 2007 10.1103/PhysRevB.75.035203 

  37. ACS Sustainable Chem. Eng. Chen 5 3863 2017 10.1021/acssuschemeng.6b03006 

  38. J. Phys. Chem. C Phan 123 16495 2019 10.1021/acs.jpcc.9b00913 

  39. ACS Nano Liu 12 158 2018 10.1021/acsnano.7b04646 

  40. Nano Lett. Tang 16 6617 2017 10.1021/acs.nanolett.6b03332 

  41. Sci. Rep. Shinagawa 5 13801 2015 10.1038/srep13801 

  42. Nat. Commun. Yu 9 2551 2018 10.1038/s41467-018-04746-z 

  43. Chem. Sci. Thorne 7 3347 2016 10.1039/C5SC04519C 

  44. J. Am. Chem. Soc. Yoon 140 2397 2018 10.1021/jacs.7b10966 

  45. Energy Environ. Sci. Hu 12 2620 2019 10.1039/C9EE01202H 

  46. ACS Energy Lett. Panda 4 747 2019 10.1021/acsenergylett.9b00091 

  47. J. Am. Chem. Soc. Friebel 137 1305 2015 10.1021/ja511559d 

  48. Phys. Rev. Lett. Xiao 112 106102 2014 10.1103/PhysRevLett.112.106102 

  49. Chem. Phys. Rossmeisl 319 178 2005 10.1016/j.chemphys.2005.05.038 

  50. J. Electroanal. Chem. Rossmeisl 607 83 2007 10.1016/j.jelechem.2006.11.008 

  51. J. Phys. Chem. C Skúlason 114 18182 2010 10.1021/jp1048887 

  52. J. Phys. Chem. C Mondal 121 2597 2017 10.1021/acs.jpcc.6b11754 

  53. Adv. Funct. Mater. Yang 28 1803722 2018 10.1002/adfm.201803722 

  54. Nat. Mater. Greeley 5 909 2006 10.1038/nmat1752 

  55. Nano Lett. Liang 16 7718 2016 10.1021/acs.nanolett.6b03803 

  56. Nat. Catal. Xu 1 339 2018 10.1038/s41929-018-0063-z 

  57. ACS Catal. Deng 6 2473 2016 10.1021/acscatal.6b00205 

  58. J. Phys. Chem. C Ali-Löytty 120 2247 2016 10.1021/acs.jpcc.5b10931 

  59. Science Licht 285 1039 1999 10.1126/science.285.5430.1039 

  60. J. Am. Chem. Soc. Chen 137 15090 2015 10.1021/jacs.5b10699 

  61. J. Phys. Chem. C Wu 122 2848 2018 10.1021/acs.jpcc.7b11843 

  62. Nat. Energy Dinh 4 107 2019 10.1038/s41560-018-0296-8 

  63. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. Massel 224 3 2018 10.1016/j.elspec.2017.09.012 

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