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    题名 作者 年代 出处 被引量
1Co-MoP/MoS_(2)/Cu的制备及其电催化析氢性能显示文摘通过水热法在泡沫铜基体上生长MoS_(2)前驱体,并在合成过程中通过Co的加入,优化催化剂表面形貌。Co-MoP/MoS_(2)/Cu为无定形态,催化剂纳米颗粒呈球形,表面具有密集的刺状突起。通过一系列表征手段,证明了Co的加入能有效改善MoP/MoS_(2)/Cu的表面形貌,增加催化剂的比表面积,有利于催化剂与电解液的充分接触,提高催化剂的催化活性。电化学测试表明,在电流密度为10 mA·cm^(-2)时,过电位为60 mV,具有良好的电催化析氢活性。在大电流密度下具有良好的稳定性,在300 mA·cm^(-2)的电流密度下连续工作24 h后,性能无明显下降,能更好地满足工业化的要求。纪晓阳 邓晓燕 2023青岛科技大学学报(自然科学版)2023,44,6:0
2掺杂对MoS_(2)吸附H_(2)的电子结构影响显示文摘本文应用Materials Studio软件对MoS_(2)分别进行了Si、O、N原子的替换掺杂,以探究掺杂和吸附对MoS_(2)材料的电子结构的影响。研究发现:稳定性由强到弱依次为:O-MoS_(2)-H_(2)、MoS_(2)-H_(2)、N-MoS_(2)-H_(2)、Si-MoS_(2)-H_(2),即O-MoS_(2)-H_(2)的形成能最低,为相对最稳定的结构;掺杂后体系的成键形式更有可能为离子键;吸附和掺杂均能影响MoS_(2)电子结构,MoS_(2)-H_(2)、O-MoS_(2)-H_(2)、Si-MoS_(2)-H_(2)能隙值处于0~2.0eV之间,体系表现为半导体性,N-MoS_(2)-H_(2)能隙值为0eV,体系表现为金属性;掺杂体系中总态密度主要是S、Mo态电子贡献,掺杂原子相比S、Mo态电子贡献很少,且O、N、Si态电子贡献程度依次降低。姜艳 刘贵立 王天爽 韩晶晶 王佼 沈杰 2022物理与工程2022,32,1:0
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