已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Copper nanodot-embedded nitrogen and fluorine co-doped porous carbon nanofibers as advanced electrocatalysts for rechargeable zinc-air batteries

纳米点 材料科学 电催化剂 阴极 碳纳米纤维 化学工程 碳纤维 电导率 催化作用 纳米技术 电极 无机化学 碳纳米管 化学 电化学 复合材料 有机化学 冶金 物理化学 工程类 复合数
作者
Gang Wang,Hongjing Gao,Zirui Yan,Lei Li,Quanxiang Li,Jie Fan,Yixia Zhao,Nanping Deng,Weimin Kang,Bowen Cheng
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:647: 163-173 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.05.147
摘要

Porous carbon-based electrocatalysts for cathodes in zinc-air batteries (ZABs) are limited by their low catalytic activity and poor electronic conductivity, making it difficult for them to be quickly commercialized. To solve these problems of ZABs, copper nanodot-embedded N, F co-doped porous carbon nanofibers (CuNDs@NFPCNFs) are prepared to enhance the electronic conductivity and catalytic activity in this study. The CuNDs@NFPCNFs exhibit excellent oxygen reduction reaction (ORR) performance based on experimental and density functional theory (DFT) simulation results. The copper nanodots (CuNDs) and N, F co-doped carbon nanofibers (NFPCNFs) synergistically enhance the electrocatalytic activity. The CuNDs in the NFPCNFs also enhance the electronic conductivity to facilitate electron transfer during the ORR. The open porous structure of the NFPCNFs promotes the fast diffusion of dissolved oxygen and the formation of abundant gas-liquid-solid interfaces, leading to enhanced ORR activity. Finally, the CuNDs@NFPCNFs show excellent ORR performance, maintaining 92.5% of the catalytic activity after a long-term ORR test of 20000 s. The CuNDs@NFPCNFs also demonstrate super stable charge-discharge cycling for over 400 h, a high specific capacity of 771.3 mAh g-1 and an excellent power density of 204.9 mW cm-2 as a cathode electrode in ZABs. This work is expected to provide reference and guidance for research on the mechanism of action of metal nanodot-enhanced carbon materials for ORR electrocatalyst design.
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
HONG完成签到 ,获得积分10
4秒前
深情安青应助Bree采纳,获得10
4秒前
7秒前
十三号失眠完成签到 ,获得积分10
7秒前
小蘑菇应助开朗的黑马采纳,获得30
12秒前
泡泡糖发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
18秒前
zackcai发布了新的文献求助10
22秒前
拟闲发布了新的文献求助10
23秒前
苏昊海发布了新的文献求助10
23秒前
昏睡的科研小白完成签到 ,获得积分10
24秒前
Imstemcell完成签到,获得积分10
30秒前
31秒前
molihuakai应助陈_Ccc采纳,获得10
31秒前
YBadada完成签到,获得积分10
33秒前
开朗的黑马完成签到,获得积分20
33秒前
baihehuakai完成签到 ,获得积分10
34秒前
大爱人生完成签到 ,获得积分10
34秒前
36秒前
37秒前
zoiaii完成签到 ,获得积分10
37秒前
39秒前
lily完成签到,获得积分10
41秒前
112完成签到,获得积分20
44秒前
lily发布了新的文献求助10
44秒前
45秒前
在水一方应助liu采纳,获得10
47秒前
隐形曼青应助唐晓秦采纳,获得10
51秒前
53秒前
53秒前
53秒前
55秒前
Lutras发布了新的文献求助10
56秒前
雪梨发布了新的文献求助10
58秒前
59秒前
59秒前
披着羊皮的狼应助梦羽采纳,获得10
1分钟前
李爱国应助赵丫丫采纳,获得10
1分钟前
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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6435997
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8250583
关于积分的说明 17549780
捐赠科研通 5494240
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2897874
邀请新用户注册赠送积分活动 1874547
关于科研通互助平台的介绍 1715680