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韓國仁荷大學(xué)Hyung Chul Ham和韓國成均館大學(xué)Ho Seok Park課題組--結(jié)構(gòu)工程策略在分級結(jié)構(gòu)的石墨烯上制備超薄ReS2用于增強(qiáng)氧還原反應(yīng)
       這里,通過合理的結(jié)構(gòu)工程策略構(gòu)建了二元異質(zhì)納米片,由超薄ReS2納米片和還原型氧化石墨烯(RGO)組成,包括二維(2D)“片-片”結(jié)構(gòu)(2D ReS2/RGO)或三維分級結(jié)構(gòu)(3D ReS2/RGO)。在制備得的3D ReS2/RGO異質(zhì)納米片中,超薄ReS2納米片通過Re-O鍵以垂直方向橋接在RGO表面上,這賦予了該異質(zhì)納米片具有開放的框架和分級的多孔結(jié)構(gòu)。與2D ReS2/RGO不同的是,3D ReS2/RGO具有豐富的活性位點(diǎn)和通道,便于有效的電解質(zhì)離子傳輸。加之,3D ReS2/RGO結(jié)構(gòu)對含氧中間體的超強(qiáng)親和力,這使得3D ReS2/RGO異質(zhì)結(jié)構(gòu)具有出色的氧還原性能,有望用于燃料電池和金屬空氣電池中。
 
  
Figure 1.(a)3D ReS2/RGO異質(zhì)納米片的示意圖。(b)SEM圖像和(c)AFM圖像。(d)TEM圖像,(e)HR-TEM圖像和(f)元素映射圖像。(g)二維ReS2/RGO異質(zhì)納米片的示意圖和(h)SEM圖像,(i)TEM圖像和(j)HR-TEM圖像。
 
 
Figure 2. 3D ReS2/RGO異質(zhì)納米片和2D ReS2/RGO異質(zhì)納米片的(a)Re 4f和(b)S 2p的XPS光譜。(c)3D ReS2/RGO異質(zhì)納米片和2D ReS2/RGO異質(zhì)納米片的結(jié)構(gòu)示意圖。
 
  
Figure 3. 2D ReS2/RGO和3D ReS2/RGO異質(zhì)納米片的電化學(xué)性質(zhì)表征。(a)CV曲線比較。(b)LSV曲線比較。(c)Tafel斜率比較。(d)充電電流密度差(Δj= ja-jc)與掃速的線性關(guān)系。(e)從LSV曲線得出的K-L圖。(f)不同樣品的計時電流曲線。
 
  
Figure 4.(a)ReS2/RGO和(b)ReS2在堿性介質(zhì)中進(jìn)行ORR反應(yīng)過程中的自由能圖。(c,d)ReS2/RGO和(e,f)ReS2表面對O *和OH *中間體的結(jié)構(gòu)和吸附能。
  
       該研究工作由韓國仁荷大學(xué)Hyung Chul Ham和韓國成均館大學(xué)Ho Seok Park課題組于2021年發(fā)表在ACS Nano期刊上。原文:Structural Engineering of Ultrathin ReS2 on Hierarchically Architectured Graphene for Enhanced Oxygen Reduction。

轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號

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