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!

Boosting the ORR active and Zn-air battery performance through ameliorating the coordination environment of iron phthalocyanine

塔菲尔方程 催化作用 限制电流 电池(电) 吸附 过渡金属 化学工程 电极 氧气 化学 无机化学 电化学 酞菁 材料科学 物理化学 有机化学 功率(物理) 工程类 物理 量子力学
作者
Zhiyuan Mei,Sheng Cai,Genfu Zhao,Xiaoxiao Zou,Yao Fu,Jingwen Jiang,Qi An,Mian Li,Tingting Liu,Hong Guo
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:430: 132691-132691 被引量:83
标识
DOI:10.1016/j.cej.2021.132691
摘要

Iron phthalocyanine (FePc) with unique iron-pyrrolic nitrogen (Fe-N) structure has attracted an increasing attention on the oxygen reduction reaction (ORR). Unfortunately, the Fe-N site is not “active” because of its symmetry in the plane and always exhibits unsatisfactory ORR activity. Herein, we design a non-contact scheme of axial carbon substrate induced Fe-N electron localization to improve its ORR performance. Theoretical calculation indicates that the addition of MWCNTs causes the aggregation of electron cloud around Fe-N, enhances the oxygen adsorption capacity and accelerates the ORR rate. The obtained catalyst shows a Tafel slope of 35.8 mV·dec−1, an initial potential of 0.979 V vs. RHE, a half-wave potential of 0.902 V vs. RHE and a limiting current density of 5.42 mA·cm−2 in alkaline medium. The Zn-air battery assembled by this catalyst also demonstrates a large discharge voltage of 1.296 V, considerable power density of 102 mW·cm−2 and superior cycling stability (500 cycles). This work not only simplifies the process of preparing high efficiency transition metal catalysts but also does some tentative explore for realizing the practical use of Zn-air battery.

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
搞怪的逍遥完成签到,获得积分10
1秒前
18发布了新的文献求助10
1秒前
CipherSage应助踏实的电脑采纳,获得10
2秒前
危机的友绿完成签到,获得积分10
2秒前
xueyu完成签到,获得积分10
3秒前
wen发布了新的文献求助10
4秒前
Imran完成签到,获得积分10
4秒前
chao Liu发布了新的文献求助10
6秒前
cfyoung发布了新的文献求助10
10秒前
风趣的小松鼠完成签到 ,获得积分10
10秒前
伽古拉40k发布了新的文献求助10
12秒前
SciGPT应助xueyu采纳,获得10
13秒前
Lighthouse完成签到,获得积分10
13秒前
16秒前
罗小球发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
uo完成签到 ,获得积分10
23秒前
万能图书馆应助letme采纳,获得10
27秒前
27秒前
热心土豆发布了新的文献求助10
28秒前
刘三萍完成签到,获得积分10
29秒前
油炸大蚂蚱完成签到,获得积分10
30秒前
大模型应助雪山飞狐采纳,获得10
30秒前
唠叨的富完成签到,获得积分10
31秒前
鸣风发布了新的文献求助10
31秒前
31秒前
小二郎应助JIAN采纳,获得10
33秒前
annayukino完成签到 ,获得积分20
34秒前
情怀应助生动不平采纳,获得10
34秒前
罗小球完成签到,获得积分10
34秒前
35秒前
35秒前
38秒前
39秒前
Yulia发布了新的文献求助10
39秒前
43秒前
43秒前
英姑应助自由宛筠采纳,获得10
45秒前
46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
Bioseparations Science and Engineering Third Edition 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Entre Praga y Madrid: los contactos checoslovaco-españoles (1948-1977) 1000
Encyclopedia of Materials: Plastics and Polymers 800
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 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6109647
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7938349
关于积分的说明 16452970
捐赠科研通 5235623
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2797796
邀请新用户注册赠送积分活动 1779779
关于科研通互助平台的介绍 1652341