Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.author
Loiacono, Antonella  
dc.contributor.author
Gomez, Melisa Julieta  
dc.contributor.author
Negreiros Ribeiro, Fábio  
dc.contributor.author
Olmos Asar, Jimena Anahí  
dc.contributor.author
Mariscal, Marcelo  
dc.contributor.author
Lacconi, Gabriela Ines  
dc.contributor.author
Franceschini, Esteban Andrés  
dc.date.available
2022-10-13T12:51:12Z  
dc.date.issued
2021-09  
dc.identifier.citation
Loiacono, Antonella; Gomez, Melisa Julieta; Negreiros Ribeiro, Fábio; Olmos Asar, Jimena Anahí; Mariscal, Marcelo; et al.; MoS 2 Effect on Nickel Electrochemical Activation: An Atomistic/Experimental Approach; American Chemical Society; Journal of Physical Chemistry C; 125; 34; 9-2021; 18640-18652  
dc.identifier.issn
1932-7447  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/172898  
dc.description.abstract
Hybrid Ni-MoS2 electrocatalysts are one of the most promising materials for the generation of hydrogen in an alkaline medium. This paper presents a simple and economical method for the rational synthesis of Ni-MoS2 nanocomposites, maximizing the contact area and reducing the contact resistance between MoS2 and the nickel surface. In this way, it is possible to maximize the synergistic effect between both materials, obtaining a hybrid nanomaterial with high electroactivity toward the generation of hydrogen. A conventional nickel catalyst (NWts) was compared with the one obtained by dispersing a small amount of MoS2 (0.1425 μg cm-2) over the surface denoted as NMS, and with the same type of catalyst after a 10 s electrodeposition of Ni (NMSN), to have a Ni-MoS2-Ni laminar structure. Thus, the NMSN catalyst shows a current density value of 59% higher than the observed value on the NMS catalyst and 113% higher than that found in the conventional NWts catalyst. Finally, these results were analyzed using DFT theoretical studies. DFT calculations predict a charge transfer between MoS2 and nearby Ni atoms, which becomes more important when a second Ni layer is placed on MoS2 explaining the increase in catalytic activity in the NMSN catalyst. Furthermore, the high hydrophobicity of the MoS2 plays an important role in the electrochemically active surface when comparing NMS and NMSN catalysts.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
American Chemical Society  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
MOLYBDEMUN DISULPHIDE  
dc.subject
CATALYSIS  
dc.subject
WATER SPLITTING  
dc.subject
NICKEL  
dc.subject.classification
Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica  
dc.subject.classification
Ciencias Químicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
MoS 2 Effect on Nickel Electrochemical Activation: An Atomistic/Experimental Approach  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2022-09-21T23:30:01Z  
dc.journal.volume
125  
dc.journal.number
34  
dc.journal.pagination
18640-18652  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.journal.ciudad
Washington  
dc.description.fil
Fil: Loiacono, Antonella. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Gomez, Melisa Julieta. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Negreiros Ribeiro, Fábio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Olmos Asar, Jimena Anahí. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Mariscal, Marcelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Lacconi, Gabriela Ines. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Franceschini, Esteban Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina  
dc.journal.title
Journal of Physical Chemistry C  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.1c03067  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c03067