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Accès ouvert déclaré 2025 article

2D Metastable‐Phase Hafnium Oxide Triggers Hydrogen Spillover for Boosting Hydrogen Production

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Rattachement africain : cn, tw, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Hydrogen (H) manipulation plays a significantly important role in many important applications, in which the occurrence of hydrogen spillover generally shows substrate‐dependent behavior. It therefore remains an open question about how to trigger the hydrogen spillover on the substrates that are generally hydrogen spillover forbidden. Here a new metastable‐phase 2D edge‐sharing oxide: six‐hexagonal phase‐hafnium oxide (Hex‐HfO 2 , space group: P6 3 mc (186)) with the coordination number of six is demonstrated, which serves as an ideal platform for activating efficient hydrogen spillover after loading Ru nanoclusters (Ru/Hex‐HfO 2 ). For a stark comparison, the hydrogen spillover is strongly forbidden when using stable monoclinic phase HfO 2 (M‐HfO 2 , space group: P2 1 /c (14), coordination number: seven) as the substrate. When applied in an acidic hydrogen evolution reaction (HER), Ru/Hex‐HfO 2 exhibits a low overpotential of 8 mV at 10 mA cm −2 and a high Ru utilization activity of 14.37 A mg Ru −1 at 30 mV. Detailed mechanism reveals the positive H adsorption free energy on Hex‐HfO 2 , indicating that H is more likely to spillover on Hex‐HfO 2 . Furthermore, the strong interaction between Ru and Hex‐HfO 2 optimizes the desorption of hydrogen intermediate, thus facilitating the surface H spillover. The discovery provides new guidance for developing metastable‐phase oxide substrates for advanced catalysis.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
2D Metastable‐Phase Hafnium Oxide Triggers Hydrogen Spillover for Boosting Hydrogen Production
Date Crossref
27/02/2025
Éditeur
Wiley
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

  • Soochow University Institute of Functional Nano &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xiamen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Synchrotron Radiation Research Center pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Institute of Functional Nano &amp — Soochow University, Xiamen University et National Synchrotron Radiation Research Center, avec 1 autre affiliation.

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

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