TrAC Trends in Analytical Chemistry, Год журнала: 2024, Номер 174, С. 117678 - 117678
Опубликована: Март 30, 2024
Язык: Английский
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Год журнала: 2024, Номер 174, С. 117678 - 117678
Опубликована: Март 30, 2024
Язык: Английский
Inorganic Chemistry Communications, Год журнала: 2024, Номер 166, С. 112649 - 112649
Опубликована: Май 27, 2024
Язык: Английский
Процитировано
10Inorganic Chemistry Communications, Год журнала: 2024, Номер 167, С. 112778 - 112778
Опубликована: Июнь 25, 2024
Язык: Английский
Процитировано
10Energies, Год журнала: 2024, Номер 17(7), С. 1646 - 1646
Опубликована: Март 29, 2024
This review extensively discusses current developments in bimetallic nanoparticle–GO and nanoparticle–MOF nanocomposites as potential catalysts for HER, along with their different synthesis methodologies, structural characteristics, catalytic mechanisms. The photoelectrocatalytic performance of these was also compared based on parameters such Tafel slope, density, onset potential, turnover frequency, hydrogen yield, activation energy, stability, durability. shows that the commonly used metal alloys nanoparticle–GO-based HERs include Pt-based (e.g., PtNi, PtCo, PtCu, PtAu, PtSn), Pd-based PdAu, PdAg, PdPt) or other combinations, AuNi, AuRu, etc., while most electrolyte sources are H2SO4 KOH. For nanoparticle MOF-based catalysts, PtCu), PdCu, PdCr), Ni-based NiMo, NiTi, NiAg, NiCo) took lead, KOH being frequently source. Lastly, addresses challenges prospects, highlighting opportunities further optimization technological integration promising alternative photo/electrocatalysts future production storage.
Язык: Английский
Процитировано
9Journal of Molecular Liquids, Год журнала: 2024, Номер 410, С. 125545 - 125545
Опубликована: Июль 16, 2024
Язык: Английский
Процитировано
9TrAC Trends in Analytical Chemistry, Год журнала: 2024, Номер 174, С. 117678 - 117678
Опубликована: Март 30, 2024
Язык: Английский
Процитировано
8