Arylamine-Linked Metallophthalocyanine Covalent Organic Polymers for Efficient Electrocatalytic Oxygen Reduction

共价键 聚合物 还原(数学) 电催化剂 化学 氧还原 氧气 组合化学 有机化学 电化学 电极 几何学 数学 物理化学
作者
Tianping Wang,Yining Liang,Jingle Wang,Xikui Liu,De Ning,Zhengjian Chen
出处
期刊:ACS applied polymer materials [American Chemical Society]
卷期号:7 (14): 9076-9084 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsapm.5c01277
摘要

Covalent organic polymers have emerged as promising platforms with tailorable structures for electrocatalytic oxygen reduction reaction (ORR). However, their catalytic activities are often limited by dense stacking and low conductivities. Herein, we report an arylamine-linked iron-phthalocyanine (AAm-FePc) in situ grown on Ketjenblack (KB) (AAm-FePc/KB) via a condensation reaction between 2,9,16,23-tetraaminophthalocyaninato iron and dimethyl succinyl succinate. Characterizations reveal that AAm-FePc is uniformly distributed on the surface of KB, which provides a large accessible surface area and efficient electrical conductivity. Owing to abundant arylamine linkages present in the skeletons and precisely designed highly active Fe–N 4 sites, the AAm-FePc/KB catalyst exhibits excellent ORR characteristics in alkaline media, including a half-wave potential of 0.883 V, fast kinetics (Tafel slope = 33 mV dec –1 ), a nearly four-electron reduction pathway and excellent methanol resistance and electrochemical stability. The AAm-FePc/KB-catalyzed Zn–air battery exhibits a high power density (177.8 mW cm –2 ), a large specific capacity (727 mAh g –1 ), and outstanding cycling stability (375 cycles, 125 h), which are superior to those of commercial Pt/C catalyst.
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
wanjj关注了科研通微信公众号
1秒前
未来之星完成签到,获得积分10
2秒前
勤劳的水杯完成签到 ,获得积分10
3秒前
Yuan完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
Jian的应助被jjjjr采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
魏伯安发布了新的文献求助10
5秒前
氯化氟发布了新的文献求助10
7秒前
JIW发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
12秒前
滴滴滴发布了新的文献求助10
13秒前
勤劳的渊思完成签到 ,获得积分10
13秒前
Y先生完成签到,获得积分10
15秒前
Eourique发布了新的文献求助20
15秒前
18秒前
65935604完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
Jidi完成签到,获得积分10
20秒前
负责以山完成签到 ,获得积分10
20秒前
午凌二发布了新的文献求助10
21秒前
小小论文发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
科研通AI6.4的应助被111采纳,获得10
21秒前
脑洞疼的应助被jjjjr采纳,获得10
22秒前
22秒前
22秒前
蒙奇路飞完成签到,获得积分10
22秒前
Nole的应助被博儒艾特采纳,获得30
22秒前
SqianHou1发布了新的文献求助10
22秒前
阿嚏完成签到 ,获得积分10
23秒前
滴滴滴完成签到,获得积分20
23秒前
脑洞疼的应助被Yang采纳,获得10
23秒前
白瑾发布了新的文献求助10
24秒前
科研通AI6.2的应助被小萝卜头采纳,获得10
26秒前
小油菜完成签到 ,获得积分10
27秒前
liuxx完成签到 ,获得积分10
28秒前
科目三的应助被Eina采纳,获得10
28秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
A Will for the Machine: Computerization, Automation, and the Arts in South Africa 400
Decentring Leadership 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7809227
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9341488
关于积分的说明 20506967
捐赠科研通 7401739
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3329039
关于科研通互助平台的介绍 2475816
邀请新用户注册赠送积分活动 2347597