Engineering Crystallinity and Oxygen Vacancies of Co(II) Oxide Nanosheets for High Performance and Robust Rechargeable Zn–Air Batteries

材料科学 结晶度 煅烧 无定形固体 氧化物 氧气 化学工程 过电位 催化作用 空位缺陷 氧还原 析氧 纳米技术 电极 电化学 物理化学 冶金 结晶学 化学 复合材料 有机化学 工程类
作者
Yuhui Tian,Xiaozhi Liu,Li Xu,Ding Yuan,Yuhai Dou,Jingxia Qiu,Henan Li,Jianmin Ma,Yun Wang,Dong Su,Shanqing Zhang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:31 (20) 被引量:319
标识
DOI:10.1002/adfm.202101239
摘要

Abstract Efficient oxygen reduction reaction (ORR) and oxygen evolution reaction (OER) processes highly rely on the rational design and synthesis of high‐performance electrocatalysts. Herein, comprehensive characterizations and density functional theory (DFT) calculations are combined to verify the important roles of the crystallinity and oxygen vacancy levels of Co(II) oxide (CoO) on ORR and OER activities. A facile and controllable vacuum‐calcination strategy is utilized to convert Co(OH) 2 into oxygen‐defective amorphous‐crystalline CoO (namely ODAC‐CoO) nanosheets. With the carefully controlled crystallinity and oxygen vacancy levels, the optimal ODAC‐CoO sample exhibits dramatically enhanced ORR and OER electrocatalytic activities compared with the pure crystalline CoO counterpart. The assembled liquid and quasi‐solid‐state Zn–air batteries with ODAC‐CoO as cathode material achieve remarkable specific capacity, power density, and excellent cycling stability, outperforming the benchmark Pt/C + IrO 2 catalysts. This study theoretically proposes and experimentally demonstrates that the simultaneous introduction of amorphous structures and oxygen vacancies could be an effective avenue towards high‐performance electrocatalytic ORR and OER.
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