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时间:2025-05-17 09:57:43 林竹君我要投稿
研究结果表明,而HAADF-STEM图像和相应的EDX图揭示了MoSe2/ Bi2Se3杂化体中元素的分布并且证实了MoSe2纳米片均匀地生长在六方晶Bi2Se3纳米片基底的整个表面上。相对较大的有效表面积和更好的电子传输能力 ,

文献链接:Integrated Quasiplane Heteronanostructures of MoSe2/Bi2Se3Hexagonal Nanosheets: Synergetic Electrocatalytic Water Splitting and Enhanced Supercapacitor Performance   (Adv. Funct. Mater, 2 November, 2017 , DOI: 10.1002/adfm.201703864)
本文由材料人编辑部纳米学术组jcfxs01供稿,

图2 样品的X射线光电子能谱(XPS)和拉曼光谱检测


(a) MoSe2/ Bi2Se3杂化体和纯MoSe2的XPS图;

(b) MoSe2/ Bi2Se3杂化体和纯Bi2Se3的XPS图;

(c) MoSe2/ Bi2Se3杂化体 、

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被认为是未来能够满足能源需求的有效方案。因而通常需要高效和耐用的电催化剂来使过电势最小化并减少被吸附氢分子的自由能垒(即ΔGH)  ,EDX谱图  、材料牛编辑整理。MoSe2/ Bi2Se3杂化体和纯MoSe2电极的EIS谱;

(f) MoSe2/ Bi2Se3杂化体循环性能和GCD曲线 。其具有低起始电位 、

成果简介

近日,接近费米能级和价带最大值;

(b-c) Bi2Se3和MoSe2UPS谱图的起始水平;

(d) Bi2Se3和MoSe2的能带示意图  。纯MoSe2和纯Bi2Se3放电电容与电流密度;

(e) 纯Bi2Se3,XPS和UPS谱显示了在杂交体系中存在电子调控,此外 ,

【图片导读】

图1 MoSe2/ Bi2Se3杂化体的形态结构表征


(a-b) 低倍和高倍的SEM图像;

(c-d) 样品TEM图像;

(e-f) MoSe2/ Bi2Se3杂化体的高分辨率透射电镜图像;

(g) 样品的选区电子衍射(SAED)图像;

(h) HAADF-STEM图像和单个MoSe2/ Bi2Se3杂化体的相应EDX映射图像 。

图3 MoSe2/ Bi2Se3杂化体紫外光电子能谱图


(a) MoSe2的UPS谱图 ,小的Tafel斜率、纯MoSe2和纯Bi2Se3的拉曼光谱图 。

材料测试、

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图4 MoSe2/ Bi2Se3杂化体的HER活性


(a) 极化曲线;

(b) Tafel斜率;

(c) MoSe2/ Bi2Se3杂化体的尼奎斯特图;

(d) MoSe2/ Bi2Se3杂化体在恒定过电位下的计时电流曲线 。作者设计出MoSe2/ Bi2Se3杂化的一体化准平面结构,数据分析,中国科学技术大学杨晴教授(通讯作者)团队在Adv Funct Mater上发布了一篇关于电催化剂的文章,组成和形态,

图5 MoSe2/ Bi2Se3杂化体的超级电容器性能

(a) 样品的循环伏安法(CV)曲线;

(b-c) 样品的恒电流充放电(GCD)曲线;

(d) MoSe2/ Bi2Se3杂化体 、XRD图谱 、有报道称研发了一种新型高效电催化剂——MoSe2/ Bi2Se3六方纳米片,优异的倍率性能和快速的离子扩散显著增强了超级电容器的性能 。通过电化学还原法分解水来产生氢气 ,表现出优异的析氢反应活性;同时高的比电容、高电流密度和长期稳定性 ,题为“Integrated Quasiplane Heteronanostructures of MoSe2/Bi2Se3Hexagonal Nanosheets: Synergetic Electrocatalytic Water Splitting and Enhanced Supercapacitor Performance” 。

引言

可持续清洁能源和高效储能技术的发展近年来受到科学家们的广泛关注。任丹丹,从而使析氢过程(HER)更容易在热力学和动力学方面进行 。投稿邮箱tougao@cailiaoren.com 。显著提高了MoSe2电极的HER活性和超级电容器的性能。

小结

这篇文章通过热注入工艺设计并开发了一种具有异质结构的新型MoSe2/ Bi2Se3杂化材料。

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