Polymetal‐Chelated Fabrication of Bimetallic Nanophosphides as Electrocatalysts for Zinc–Air Batteries

双金属片 催化作用 磷化物 材料科学 碳纤维 化学工程 无机化学 钝化 碳化 金属 纳米技术 化学 冶金 复合材料 有机化学 工程类 扫描电子显微镜 图层(电子) 复合数
作者
Xuan‐Wen Gao,Jianjia Mu,Ran Wei,Xue Wang,Qinfen Gu,Lu‐Kang Zhao,Wen Luo
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:8 (10): e2301645-e2301645 被引量:10
标识
DOI:10.1002/smtd.202301645
摘要

Abstract Bimetallic phosphides are considered as promising electrocatalysts for zinc–air batteries toward oxygen evolution reaction (OER) and oxygen reduction reaction (ORR). To address the semi‐conductor inherent low electronic conductivity and catalytic activity, a polymetal‐chelated strategy is employed to in situ fabricate bimetallic nanophosphides within carbon matrix anchoring by chemical bonding. The employment of biomolecule polydopamine (PDA) efficiently anchors various transition metal ions due to its strong chelating capability via inherent functional groups. Furthermore, the chelation of multi‐metal ion is proved to promote the formation of graphitic nitrogen. The bimetallic Fe x Co y P phosphides nanoparticles are intimately encapsulated in carbon matrix through in situ carbonization and phosphatization processes. When utilized in Zinc–air batteries, Fe 0.20 Co 0.80 P anchored within N, P co‐doped sub‐microsphere (Fe 0.20 Co 0.80 P /PNC) exhibit a maximum power density of 167 mW cm −2 and cycle life up to 270 cycles, with a round‐trip voltage of 0.955 V. The mechanisms for catalytic activity passivation are ascribed to the etching of nitrogen and oxidation of phosphorus in carbon matrix, as well as the oxidation of the surface phosphide on the sub‐microspheres. This study presents a promising candidate for advancing the further development of energy conversation catalysis.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
流渡发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
机灵柚子应助YuanLeiZhang采纳,获得20
1秒前
Tangyuan发布了新的文献求助10
1秒前
hobi完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
HUAIMI发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
脑洞疼应助文献吞噬者采纳,获得10
4秒前
4秒前
5秒前
瓶子君152完成签到,获得积分10
5秒前
ee发布了新的文献求助10
6秒前
传奇3应助奋斗的静竹采纳,获得10
7秒前
panpan发布了新的文献求助10
7秒前
wanci应助Tangyuan采纳,获得10
8秒前
8秒前
DKJ应助向阳而生采纳,获得10
9秒前
大茗星发布了新的文献求助30
9秒前
10秒前
可可发布了新的文献求助20
10秒前
zxxxxxxx发布了新的文献求助10
11秒前
Hello应助王东王采纳,获得10
12秒前
风趣的鸡翅完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
Esther完成签到,获得积分10
13秒前
15秒前
15秒前
随心发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
南草北树发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
20秒前
21秒前
打打应助Eden采纳,获得10
21秒前
22秒前
852应助洛故故采纳,获得10
23秒前
迟迟发布了新的文献求助10
24秒前
D.D发布了新的文献求助30
24秒前
高分求助中
GL 2 A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, Fourth Edition, December 2023 3000
Annie Ernaux: De la perte au corps glorieux 600
类器官构建与应用:从基础到前沿 500
Petrology and Plate Tectonics,2025 500
Optical Coating Design with the Essential Macleod 400
A revision of Limenitis helmanni and its related species (Nymphalidae) from Central and South China 400
Moore's Clinically Oriented Anatomy 10th Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6795575
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8515349
关于积分的说明 18134523
捐赠科研通 6109031
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3024125
邀请新用户注册赠送积分活动 2000752
关于科研通互助平台的介绍 1991443