Electrospinning construction of heterostructural Co3W3C/CoP nanoparticles embedded in N, P-doped hierarchically porous carbon fibers as excellent multifunctional electrocatalyst for Zn-air batteries and water splitting

材料科学 过电位 催化作用 化学工程 阳极 静电纺丝 电池(电) 电催化剂 纳米技术 纳米颗粒 电解质 析氧 分解水 电化学 化学 电极 复合材料 有机化学 功率(物理) 物理化学 量子力学 工程类 物理 聚合物 光催化
作者
Yuning Zhang,Wenping Shi,Lili Bo,Yuxing Shen,Xiaochao Ji,Liucheng Xia,Xiaolin Guan,Yunxia Wang,Jinhui Tong
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:431: 134188-134188 被引量:137
标识
DOI:10.1016/j.cej.2021.134188
摘要

In this work, facile electrospinning method has been adopted to construct the interfacial engineering heterostructures of Co3W3C/CoP nanoparticles embedded in N, P-doped hierarchically porous carbon fibers, in which abundant interfaces and multiple active sites were formed. The fabricated catalysts Co3W3C/CoP/NPC have shown prominent trifunctional electrocatalytic activities for hydrogen evolution reaction (HER), oxygen evolution reaction (OER) and oxygen reduction reaction (ORR), evidenced by a positive half-wave potential of 0.803 V for ORR and a much low overpotential (at 10 mA/cm2) of 139/200 mV for HER and OER in alkaline electrolyte, respectively. Furthermore, the rechargeable zinc-air battery based on the optimum CoWCP-NPC-2:1 catalyst has shown a prominent high power density of 205.5 mW/cm2 and a specific capacity of 800.5 mAh·g−1 after 83.5 h/501 cycles at 10 mA/cm2. When the catalyst CoWCP-NPC-2:1 was employed as anode and cathode electrocatalysts for overall water splitting, only 1.49 V of cell voltage was needed to reach 10 mA/cm2. This work will provide inspiration for the design of advanced, multifunctional, and performance-oriented heterogeneous catalysts in sustainable energy conversion technology.
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
1秒前
1秒前
香蕉觅云应助Tingting采纳,获得10
1秒前
1秒前
yy发布了新的文献求助10
2秒前
阿呆盘阿瓜应助L912294993采纳,获得20
3秒前
keyan完成签到,获得积分10
3秒前
雾伴灰发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
5秒前
马克发布了新的文献求助10
5秒前
打野速度完成签到 ,获得积分10
6秒前
bin666完成签到 ,获得积分10
6秒前
罐罐儿完成签到,获得积分0
6秒前
7秒前
7秒前
8秒前
8秒前
9秒前
告6人完成签到 ,获得积分10
9秒前
10秒前
赵Zhao完成签到,获得积分10
10秒前
郭文钦发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
11秒前
Lucas应助222采纳,获得10
12秒前
Emper发布了新的文献求助10
12秒前
YYT发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
lion完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
董欣怡完成签到,获得积分10
14秒前
百岁小咪发布了新的文献求助10
15秒前
青山发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
领导范儿应助啵噜噜噜啊采纳,获得30
16秒前
16秒前
王海洋完成签到,获得积分10
17秒前
浮游应助川上富江采纳,获得10
17秒前
充电宝应助1111采纳,获得10
17秒前
高分求助中
The Wiley Blackwell Companion to Diachronic and Historical Linguistics 3000
Standards for Molecular Testing for Red Cell, Platelet, and Neutrophil Antigens, 7th edition 1000
HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS 106th edition 1000
ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, Fourth Edition 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
脑电大模型与情感脑机接口研究--郑伟龙 500
GMP in Practice: Regulatory Expectations for the Pharmaceutical Industry 500
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 6297778
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8114773
关于积分的说明 16987052
捐赠科研通 5359264
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2847271
邀请新用户注册赠送积分活动 1824499
关于科研通互助平台的介绍 1679245