Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Hydrogen evolution mediated by sulfur vacancies and substitutional Mn in few-layered molybdenum disulfide
Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.ORCID iD: 0000-0001-9403-5711
Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
Show others and affiliations
2024 (English)In: Materials Today Energy, ISSN 2468-6069, Vol. 41, article id 101524Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

MoS2 is widely praised as a promising replacement for Pt as an electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction (HER), but even today, it still suffers from low performance. This issue is tackled by using Mn3+ as a surface modifier to trigger sulfur vacancy formation and enhance electron transport in few-layered 2H MoS2. Only 10% of Mn is sufficient to transform the semiconductive MoS2 into an active HER electrocatalyst. The insertion of Mn reduces both HER onset potential and Tafel slope which allows reaching 100 mA/cm2 at an overpotential of 206 mV, ten times larger of what undoped MoS2 can achieve. The enhanced activity arises because Mn3+ introduces electronic states near the conduction band, promotes sulfur vacancies, and increases the hydrogen adsorption. In addition to its facile production and extended shelf-life, Mn–MoS2 exhibits an efficiency of 73% at 800 mA/cm2 and 2.0 V when used in proton exchange membrane water electrolyzers.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2024. Vol. 41, article id 101524
Keywords [en]
Hydrogen evolution reaction, Manganese, Proton exchange membrane, Sulfur vacancy, Water electrolysis
National Category
Materials Chemistry Other Physics Topics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:umu:diva-221781DOI: 10.1016/j.mtener.2024.101524ISI: 001198873200001Scopus ID: 2-s2.0-85185894201OAI: oai:DiVA.org:umu-221781DiVA, id: diva2:1845541
Funder
Swedish Research Council, 2018-03937The Kempe Foundations, JCK-2132The Kempe Foundations, JCK-2021Carl Tryggers foundation , CTS 21-1581Swedish Foundation for Strategic ResearchSwedish National Infrastructure for Computing (SNIC)Available from: 2024-03-19 Created: 2024-03-19 Last updated: 2025-10-27Bibliographically approved
In thesis
1. Pioneering non-precious metal catalysts for sustainable water electrolysis: from development to utilization
Open this publication in new window or tab >>Pioneering non-precious metal catalysts for sustainable water electrolysis: from development to utilization
2025 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Imagine a future where our cars, factories, and homes run without polluting the air. That is the idea behinda fossil-free future, a world where we no longer rely on coal, oil, or gas, but instead use clean, renewableenergy sources. One of the most promising options to make this future possible is hydrogen. Althoughhydrogen is the most abundant element in the universe, it is not available as a free resource on Earth;instead, it can be produced from water via electrolysis powered by electricity. What makes it special is itsrole as an energy carrier: it stores and delivers clean energy, and when used, it produces only water, notcarbon dioxide. This makes hydrogen the perfect companion for solar and wind power, helping us keep thelights on, power vehicles, and even run industries, all without burning fossil fuels.

Electrolyzer technology offers a direct and sustainable method for producing hydrogen from water.However, current systems depend heavily on precious metals such as Pt, Ir, and Ru, posing a significantbarrier to scalability. Addressing this challenge requires major advances in materials science to minimize theuse of scarce metals and promote the widespread use of electrolyzers. In our work, we demonstrate thatnon-precious, earth-abundant electrocatalysts can consistently deliver high efficiency and long-termstability. We developed novel synthesis routes to produce highly defective and porous nanomaterials frommetal alloys and mixed oxides to transition metal dichalcogenides. We studied their intrinsic catalyticactivity and learned to tune their performance under both alkaline and acidic conditions. This allowed us tofurther study these cost-effective electrocatalysts in anion (and proton) exchange membrane electrolyzers.Our studies show that these materials can achieve competitive efficiency and durability, providing a viablepathway to reduce reliance on noble metals and accelerate the commercialization of large-scale waterelectrolysis.

Abstract [sv]

Föreställ dig en framtid där våra bilar, fabriker och hem drivs utan att förorena luften. Det är idén bakom en fossilfri framtid, en värld där vi inte längre är beroende av kol, olja eller gas, utan istället använder rena och förnybara energikällor. Ett av de mest lovande alternativen för att göra denna framtid möjlig är vätgas. Även om väte är det mest förekommande grundämnet i universum, finns det inte som en fri tillgänglig resurs på jorden; vätgas kan istället framställas ur vatten genom elektrolys som drivs av elektricitet. Det som gör vätgas särskilt intressant är dess egenskap att vara en energibärare, vätgas kan lagra och leverera ren energi, och när den används bildas endast vatten, inte koldioxid. Detta gör vätgas till det perfekta komplementet till sol och vindkraft, eftersom den kan bidra till att hålla lamporna tända, driva fordon och till och med försörja industrier, allt utan att bränna fossila bränslen.

Elektrolysteknik erbjuder en direkt och hållbar metod för att producera vätgas ur vatten. Dagens system är dock starkt beroende av ädelmetaller som platina (Pt), iridium (Ir) och rutenium (Ru), vilket innebär ett betydande hinder för storskalig tillämpning. För att övervinna denna utmaning krävs stora framsteg inom materialvetenskap, med fokus på att minimera användningen av sällsynta metaller och snabba på utveckling och installation av elektrolysteknik. I vårt arbete visar vi att icke-ädla, vanligt förekommande elektrokatalysatorer kan uppnå både hög effektivitet och långsiktig stabilitet. Vi har utvecklat nya syntesmetoder för att framställa defektrika och porösa nanomaterial från metalllegeringar och metalloxidlegeringar till blandningar av övergångsmetaller och dikalcogenider. Vi har undersökt deras katalytiska aktivitet och lärt oss att optimera deras prestanda under både alkaliska och sura reaktionsförhållanden. Detta har gjort det möjligt för oss att i nästa steg studera dessa kostnadseffektiva elektrokatalysatorer i elektrolysörer med anjon och protonutbytande membran. Våra studier visar att dessa material kan uppnå konkurrenskraftig effektivitet och hållbarhet, och därigenom påvisa en möjlig utveckling för att minska beroendet av ädelmetaller och påskynda kommersialiseringen av storskalig vattensönderdelning.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå University, 2025. p. 78
Keywords
Water electrolysis, electrocatalysts, hydrogen evolution reaction, oxygen evolution reaction.
National Category
Materials Chemistry Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-245905 (URN)978-91-8070-799-2 (ISBN)978-91-8070-800-5 (ISBN)
Public defence
2025-11-21, KBE301 - Lilla hörsalen, KBC huset, Umeå, 09:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2025-10-31 Created: 2025-10-27 Last updated: 2025-10-28Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(3329 kB)280 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3329 kBChecksum SHA-512
43b825ccbba250618aea6dba000911bd10e35d933ad83d3e5484022f33cdb50323fa5029cac19f9661a7de807ce7de07d8765ca8ccded399d4994c02aedadc95
Type fulltextMimetype application/pdf

Other links

Publisher's full textScopus

Authority records

Rafei, MounaPiñeiro-García, AlexisWu, XiuyuPerivoliotis, Dimitrios K.Wågberg, ThomasGracia-Espino, Eduardo

Search in DiVA

By author/editor
Rafei, MounaPiñeiro-García, AlexisWu, XiuyuPerivoliotis, Dimitrios K.Wågberg, ThomasGracia-Espino, Eduardo
By organisation
Department of Physics
In the same journal
Materials Today Energy
Materials ChemistryOther Physics Topics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 281 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

doi
urn-nbn

Altmetric score

doi
urn-nbn
Total: 711 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf