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Accès ouvert déclaré 2026 article

Nanoarchitectonics of borophene via fluorination-mediated transition-metal doping for oxygen evolution electrocatalysis

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4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : au, de, in, nz. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Borophene is a polymorphic metallic Xene with record electronic mobility in its β 12 phase, which exhibits record electronic mobility and Young’s modulus along its ridgelines, which are indeed better than graphene which renders it a unique quantum material, extremely useful for numerous frontline applications including ultrafast electronic chips, wearable electronic gadgets, THz electronics and ultrafast sensors. With atomic vacancies in its lattice, a unique feature in borophene among all Xenes, enables its edge atoms to be catalytically active, and therefore, it is deemed as the next generation electrocatalyst. Transition metal doping can help inject electrons into the borophene lattice which inherently lacks electrons, thereby enabling it for catalytic performance. However, it is extremely challenging to substitutionally dope borophene due to strong lattice binding. Here, we demonstrate a fluorination-mediated controlled approach employing exotic thermodynamic conditions which enables facile, tunable doping of borophene, producing Fe-doped (Fe-FB1, Fe-FB2, Fe-FB3), Ni-doped (Ni-FB1, Ni-FB2, Ni-FB3), and FeNi-codoped fluoroborophene (FeNi-FB) electrocatalysts. Notably, the FeNi-FB co-doped catalyst exhibits a synergistic enhancement in oxygen evolution reaction (OER) activity, delivering a low overpotential of 0.274 V at 10 mA cm⁻², compared with 0.306 V and 0.310 V for Fe-FB and Ni-FB, respectively. Post-OER characterizations established robust FeNi-FB electrodes under alkaline condition catalytic performance. These findings establish fluorination-mediated doping as an efficient strategy for engineering high-performance borophene-based electrocatalysts.

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
Nanoarchitectonics of borophene via fluorination-mediated transition-metal doping for oxygen evolution electrocatalysis
Date Crossref
01/09/2026
Éditeur
Elsevier BV
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

  • University of Newcastle Australia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Martin Luther University Halle-Wittenberg pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • RMIT University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Indian Institute of Technology Hyderabad Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The University of Sydney pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • GNS Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Statistics New Zealand pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • The Family Centre pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Earth Sciences New Zealand pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • University of Petroleum and Energy Studies pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Science Global Innovative Centre for Advanced Nanomaterials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut fur Physik pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

University of Newcastle Australia, Martin Luther University Halle-Wittenberg et RMIT University, avec 9 autres affiliations.

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

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