Preparation and electrocatalytic activity of 3D hierarchical porous spinel CoFe2O4 hollow nanospheres as efficient catalyst for Oxygen Reduction Reaction and Oxygen Evolution Reaction

过电位 催化作用 尖晶石 析氧 锂(药物) 化学工程 材料科学 介孔材料 化学 电化学 电极 有机化学 冶金 物理化学 工程类 医学 内分泌学
作者
Yujiao Xu,Weiyong Bian,Jiao Wu,Jing‐Hua Tian,Ruizhi Yang
出处
期刊:Electrochimica Acta [Elsevier BV]
卷期号:151: 276-283 被引量:110
标识
DOI:10.1016/j.electacta.2014.11.042
摘要

Lithium-air battery has attracted extensively attention and now developing catalysts with high electrocatalytic activity is one of the challenges for lithium-air battery. In this paper, 3D hierarchical porous spinel CoFe2O4 hollow nanospheres were first prepared by a facile hydrothermal method. The hollow CoFe2O4 nanospheres have unique bimodal porous structure which consists of micropores and mesopores. The catalytic activity of the CoFe2O4 hollow nanospheres for oxygen reduction reaction (ORR) has been studied and compared with the acetylene black, the solid CoFe2O4 nanospheres and the commercial Pt/C by using rotating ring-disk electrode (RRDE) technique. The spinel CoFe2O4 hollow nanospheres exhibit superior catalytic activity for the ORR compared to the acetylene black and the solid CoFe2O4 nanospheres. Besides, the spinel CoFe2O4 hollow nanospheres also afford high catalytic activity for the oxygen evolution reaction (OER). Furthermore, the hollow CoFe2O4 nanospheres show the smallest overpotential between ORR and OER. The chronoamperometric studies show that the CoFe2O4 hollow nanospheres exhibit excellent stability for both the ORR and OER. The high ORR and OER activities and stabilities of CoFe2O4 hollow nanospheres could be attributed to their special 3D hierarchical porous structure. This material shows a significant potential application on lithium-air battery.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
充电宝应助小鱼采纳,获得10
刚刚
安南应助完美的皮卡丘采纳,获得10
刚刚
咖啡发布了新的文献求助10
刚刚
麦乐提完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
yuandashazi完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
pengyh8完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
Shaw发布了新的文献求助10
2秒前
出来timitimi完成签到,获得积分10
2秒前
努力的学发布了新的文献求助10
3秒前
cccxxx发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
4秒前
丘比特应助braving采纳,获得10
4秒前
TitoLi完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
领导范儿应助Esther采纳,获得10
5秒前
aaa发布了新的文献求助10
5秒前
充电宝应助于豪杰采纳,获得10
5秒前
6秒前
干饭虫应助cumtlhy88采纳,获得10
6秒前
大个应助panqi77采纳,获得10
6秒前
搜集达人应助sarah采纳,获得10
8秒前
直率晓灵发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
CipherSage应助August采纳,获得10
9秒前
顺利的妖妖完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
小桃子发布了新的文献求助10
10秒前
酷波er应助美满的如霜采纳,获得10
10秒前
可爱的函函应助cccxxx采纳,获得10
10秒前
11秒前
11秒前
11秒前
搜集达人应助w1x2123采纳,获得10
12秒前
无极微光应助科研通管家采纳,获得20
12秒前
xshzhou完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
NMR in Plants and Soils: New Developments in Time-domain NMR and Imaging 600
Electrochemistry: Volume 17 600
Physical Chemistry: How Chemistry Works 500
SOLUTIONS Adhesive restoration techniques restorative and integrated surgical procedures 500
Energy-Size Reduction Relationships In Comminution 500
Principles Of Comminution, I-Size Distribution And Surface Calculations 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4949936
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4212921
关于积分的说明 13101954
捐赠科研通 3994719
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2186563
邀请新用户注册赠送积分活动 1201758
关于科研通互助平台的介绍 1115197