Electrocatalytic activity for proton reduction by a covalent non-metal graphene-fullerene hybrid

. 2022 Jul 26 ; 58 (60) : 8396-8399. [epub] 20220726

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Typ dokumentu časopisecké články

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A non-metal covalent hybrid of fullerene and graphene was synthesized in one step via fluorographene chemistry. Its electrocatalytic performance for the hydrogen evolution reaction and durability was ascribed to intrahybrid charge-transfer phenomena, exploiting the electron-accepting properties of C60 and the high conductivity and large surface area of graphene.

Zobrazit více v PubMed

Liu X. Dai L. Nat. Rev. Mater. 2016;1:1–12. PubMed PMC

Lee Y. Suntivich J. May K. J. Perry E. E. Shao-Horn Y. J. Phys. Chem. Lett. 2012;3:399–404. doi: 10.1021/jz2016507. PubMed DOI

Shi J. Qiu F. Yuan W. Guo M. Lu Z.-H. Chem. Eng. J. 2021;403:126312. doi: 10.1016/j.cej.2020.126312. DOI

Paul R. Zhu L. Chen H. Qu J. Dai L. Adv. Mater. 2019;31:1806403. doi: 10.1002/adma.201806403. PubMed DOI

Sideri I. K. Tagmatarchis N. Chem. – Eur. J. 2020;26:15397–15415. doi: 10.1002/chem.202003613. PubMed DOI

Hu C. Dai Q. Dai L. Cell Rep. Phys. Sci. 2021;2:100328. doi: 10.1016/j.xcrp.2021.100328. DOI

Zhou W. Jia J. Lu J. Yang L. Hou D. Li G. Chen S. Nano Energy. 2016;28:29–43. doi: 10.1016/j.nanoen.2016.08.027. DOI

Kagkoura A. Arenal R. Tagmatarchis N. Adv. Funct. Mater. 2021;31:2105287. doi: 10.1002/adfm.202105287. DOI

Seh Z. W. Kibsgaard J. Dickens C. F. Chorkendorff I. Nørskov J. K. Jaramillo T. F. Science. 2017;355:eaad4998. doi: 10.1126/science.aad4998. PubMed DOI

Ahsan M. A. He T. Eid K. Abdullah A. M. Curry M. L. Du A. Puente Santiago A. R. Echegoyen L. Noveron J. C. J. Am. Chem. Soc. 2021;143:1203–1215. doi: 10.1021/jacs.0c12386. PubMed DOI

Chen M. Guan R. Yang S. Adv. Sci. 2019;6:1800941. doi: 10.1002/advs.201800941. PubMed DOI PMC

Puente Santiago A. R. Fernandez-Delgado O. Gomez A. Ahsan M. A. Echegoyen L. Angew. Chem., Int. Ed. 2021;60:122–141. doi: 10.1002/anie.202009449. PubMed DOI

Gao R. Dai Q. Du F. Yan D. Dai L. J. Am. Chem. Soc. 2019;141:11658–11666. doi: 10.1021/jacs.9b05006. PubMed DOI

Du Z. Jannatun N. Yu D. Ren J. Huang W. Lu X. Nanoscale. 2018;10:23070–23079. doi: 10.1039/C8NR07472K. PubMed DOI

Guan J. Chen X. Wei T. Liu F. Wang S. Yang Q. Lu Y. Yang S. J. Mater. Chem. A. 2015;3:4139–4146. doi: 10.1039/C4TA05456C. DOI

Hasanzadeh A. Khataee A. Zarei M. Zhang Y. Sci. Rep. 2019;9:13780. doi: 10.1038/s41598-019-50155-7. PubMed DOI PMC

Chronopoulos D. D. Bakandritsos A. Pykal M. Zbořil R. Otyepka M. Appl. Mater. Today. 2017;9:60–70. doi: 10.1016/j.apmt.2017.05.004. PubMed DOI PMC

Chen X. Fan K. Liu Y. Li Y. Liu X. Feng W. Wang X. Adv. Mater. 2022;34:2101665. doi: 10.1002/adma.202101665. PubMed DOI

Chronopoulos D. D. Medved’ M. Błoński P. Nováček Z. Jakubec P. Tomanec O. Bakandritsos A. Novotná V. Zbořil R. Otyepka M. Chem. Commun. 2019;55:1088–1091. doi: 10.1039/C8CC08492K. PubMed DOI PMC

Bakandritsos A. Pykal M. Błoński P. Jakubec P. Chronopoulos D. D. Poláková K. Georgakilas V. Čépe K. Tomanec O. Ranc V. Bourlinos A. B. Zbořil R. Otyepka M. ACS Nano. 2017;11:2982–2991. doi: 10.1021/acsnano.6b08449. PubMed DOI PMC

Huang F. Li Y. Liu X. Lai W. Fan K. Liu X. Wang X. Chem. Commun. 2021;57:351–354. doi: 10.1039/D0CC07651A. PubMed DOI

Zhang Y. Melchionna M. Medved M. Błoński P. Steklý T. Bakandritsos A. Kment Š. Zbořil R. Otyepka M. Fornaserio P. Naldoni A. ChemCatChem. 2021;13:4372–4383. doi: 10.1002/cctc.202100805. DOI

Sanad M. F. Chava V. S. N. Shalan A. E. Enriquez L. G. Zheng T. Pilla S. Sreenivasan S. T. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2021;13:40731–40741. doi: 10.1021/acsami.1c12423. PubMed DOI

Kordatos K. Da Ros T. Bosi S. Vázquez E. Bergamin M. Cusan C. Pellarini F. Tomberli V. Baiti B. Pantarotto D. Georgakilas V. Spalluto G. Prato M. J. Org. Chem. 2001;66:4915–4920. doi: 10.1021/jo015608k. PubMed DOI

Whitener K. E. Stine R. Robinson J. T. Sheehan P. E. J. Phys. Chem. C. 2015;119:10507–10512. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b02730. DOI

García D. Rodríguez-Pérez L. Herranz M. A. Peña D. Guitián E. Bailey S. Al-Galiby Q. Noori M. Lambert C. J. Pérez D. Martín N. Chem. Commun. 2016;52:6677–6680. doi: 10.1039/C5CC10462A. PubMed DOI

Bourlinos A. B. Safarova K. Siskova K. Zbořil R. Carbon. 2012;50:1425–1428. doi: 10.1016/j.carbon.2011.10.012. DOI

Kouloumpis A. Chronopoulos D. D. Potsi G. Pykal M. Vlček J. Scheibe M. Otyepka M. Chem. – Eur. J. 2020;26:6518–6524. doi: 10.1002/chem.201905866. PubMed DOI

Robinson J. T. Burgess J. S. Junkermeier C. E. Badescu S. C. Reinecke T. L. Perkins F. K. Zalalutdniov M. K. Baldwin J. W. Culbertson J. C. Sheehan P. E. Snow E. S. Nano Lett. 2010;10:3001–3005. doi: 10.1021/nl101437p. PubMed DOI

Maggini M. Scorrano G. Prato M. J. Am. Chem. Soc. 1993;115:9798–9799. doi: 10.1021/ja00074a056. DOI

Barrejón M. Vizuete M. Gómez-Escalonilla M. J. Fierro J. L. G. Berlanga I. Zamora F. Abellán G. Atienzar P. Nierengarten J.-F. García H. Langa F. Chem. Commun. 2014;50:9053–9055. doi: 10.1039/C3CC49589B. PubMed DOI

Cerón M. R. Zhan C. Campbell P. G. Freyman M. C. Santoyo C. Echegoyen L. Wood B. C. Biener J. Pham T. A. Biener M. M. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2019;11:28818–28822. doi: 10.1021/acsami.9b06681. PubMed DOI

Gao M.-R. Liang J.-X. Zheng Y.-R. Xu Y.-F. Jiang J. Gao Q. Li J. Yu S.-H. Nat. Commun. 2015;6:5982. doi: 10.1038/ncomms6982. PubMed DOI PMC

Aygün M. Guillen-Soler M. Vila-Fungueiriño J. M. Kurtoglu A. Chamberlain T. W. Khlobystov A. N. Carmen Gimenez-Lopez M. ChemSusChem. 2021;14:4973–4984. doi: 10.1002/cssc.202101236. PubMed DOI PMC

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