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Accès ouvert déclaré 2025 article

Hydride Formation and Decomposition on Cu(111) in HClO4

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Rattachement africain : us, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Cu electrodeposition and the electrocatalysis of hydrogenation reactions thereupon involve significant interactions with adsorbed hydrogen. Electrochemical mass spectrometry (EC-MS) is used to explore the formation and decomposition of surface hydride on Cu(111) in 0.1 mol L –1 HClO 4 . Hydride formation is associated with two reduction waves that reflect the potential-dependent H ads coverage and its reconstruction. Voltammetric cycling reveals an additional oxidative and reductive feature at ≈ −0.05 V versus the reversible hydrogen electrode (RHE) that reflects the state of the 2D surface hydride. Extending the voltammetric window to more negative potentials results in an increase in H ads coverage and surface reconstruction that subsequently leads to accelerated hydride decomposition at positive potentials. Voltammetric and chronoamperometric analysis of hydride formation indicates a H ads coverage of ≈0.75 monolayers (ML) between −0.225 V vs RHE and −0.275 V vs RHE with further increases in H ads observed with the onset and acceleration of the HER at more negative potentials. Returning to more positive potentials, hydride decomposition begins above −0.05 V vs RHE. Recombination of H ads to form H 2 accounts for desorption of ≈0.5 ML of H ads while its oxidation to H 3 O + consumes between ≈0.15 and ≈0.4 ML of H ads, depending on the specific electrochemical conditions. The potential-dependent H ads coverage and surface reconstruction are congruent with trends identified in recent computational and electrochemical scanning tunneling microscopy studies. In contrast to perchloric acid, the presence of strongly adsorbing anions, such as sulfate or halides, favors hydride decomposition via the recombination pathway.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Hydride Formation and Decomposition on Cu(111) in HClO<sub>4</sub>
Date Crossref
27/01/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • National Institute of Standards and Technology Materials Science and Engineering Division pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Université Bourgogne Franche-Comté pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Materials Science and Engineering Division — National Institute of Standards and Technology et Université Bourgogne Franche-Comté.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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