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Angewandte Chemie (International ed. in English)2018Oct01Vol.57issue(40)

効率的な水素進化のための超薄リン化リン化ニッケルナノシートのin situ形成のストレス誘導誘導

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

超薄重2次元(2D)ナノ構造により、エネルギー貯蔵と変換に関する研究関心が高まっています。ただし、位相変換中のウルレースインナノ構造の不安定性を誘発する格子の不一致の重要な問題に取り組むことは、依然として重大な課題です。ここでは、露出した(001)ファセットを備えた極薄リン化ニッケル(NI2 P)ナノシート(NSS)の成長のための容易でスケーラブルな戦略について説明します。残留酸素含有基と大きな横方向のサイズを備えた単一層官能化グラフェンが、リン酸化中の格子株の減少に寄与することを示します。結果として生じるナノ構造は、アルカリ条件下で顕著な水素進化活性と良好な安定性を示します。

超薄重2次元(2D)ナノ構造により、エネルギー貯蔵と変換に関する研究関心が高まっています。ただし、位相変換中のウルレースインナノ構造の不安定性を誘発する格子の不一致の重要な問題に取り組むことは、依然として重大な課題です。ここでは、露出した(001)ファセットを備えた極薄リン化ニッケル(NI2 P)ナノシート(NSS)の成長のための容易でスケーラブルな戦略について説明します。残留酸素含有基と大きな横方向のサイズを備えた単一層官能化グラフェンが、リン酸化中の格子株の減少に寄与することを示します。結果として生じるナノ構造は、アルカリ条件下で顕著な水素進化活性と良好な安定性を示します。

Ultrathin two-dimensional (2D) nanostructures have attracted increasing research interest for energy storage and conversion. However, tackling the key problem of lattice mismatch inducing the instability of ulreathin nanostructures during phase transformations is still a critical challenge. Herein, we describe a facile and scalable strategy for the growth of ultrathin nickel phosphide (Ni2 P) nanosheets (NSs) with exposed (001) facets. We show that single-layer functionalized graphene with residual oxygen-containing groups and a large lateral size contributes to reducing the lattice strain during phosphorization. The resulting nanostructure exhibits remarkable hydrogen evolution activity and good stability under alkaline conditions.

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