​​​​Angew.:金属缺陷和表面化学重构协同,助力NiCo2S4/ZnS异质结优异的电催化性能

​​​​Angew.:金属缺陷和表面化学重构协同,助力NiCo2S4/ZnS异质结优异的电催化性能
缺陷和界面工程被认为是调节电子结构和提高金属硫化物活性的有效策略。然而,硫化物在电催化过程中电导率低、体积波动大、活性迅速下降,限制了其实际应用。此外,由于不可避免的电化学重构,很难确定硫化物的确切活性位点。近日,内蒙古大学王勤教授(通讯作者)等人报道了一种在NiCo2S4纳米片的表面上锚定了具有Zn缺陷的ZnS纳米颗粒,构建了NiCo2S4/ZnS杂化物。
​​​​Angew.:金属缺陷和表面化学重构协同,助力NiCo2S4/ZnS异质结优异的电催化性能
研究发现,锚定的缺陷ZnS纳米球抑制了NiCo2S4纳米片在循环过程中的体积膨胀,保证了复合材料的结构稳定性。所制备的NiCo2S4/ZnS异质结构杂化材料具有优异的OER性能,具有140 mV的超低过电位,Tafel斜率为47 mV·dec-1,是目前金属硫化物中活性最好的杂化材料之一。
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图1. NiCo2S4/ZnS的制备与表征
密度泛函理论(DFT)计算表明,内建界面电位和Zn缺陷可以促进*O转变为*OOH的热力学形成,提高了内在活性,从而提高催化性能。该研究为构建具有丰富Zn缺陷的多相结构提供了一种简单的策略,并为高性能催化剂的界面工程领域提供了启示。
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图2. NiCo2S4/ZnS的催化性能
Synergetic Metal Defect and Surface Chemical Reconstruction into NiCo2S4/ZnS Heterojunction to Achieve Outstanding Electrocatalysis Performance. Angew. Chem. Int. Ed., 2021, DOI: 10.1002/anie.202107731.
https://doi.org/10.1002/anie.202107731.

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