Electronic Redistribution in Heterogeneous Composite Toward Advanced Rechargeable Zinc–Air Batteries with Exceptional Power Density and Ultralong Cyclability

材料科学 再分配(选举) 复合数 功率密度 纳米技术 功率(物理) 复合材料 冶金 热力学 政治学 政治 物理 法学
作者
Xin‐Yi Zhang,Hang Yin,Chao Dang,Hong Nie,Y. F. Ge,Shuo‐Hang Zheng,Zhen‐Yi Gu,Junming Cao,Jin‐Zhi Guo,Xing‐Long Wu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (39) 被引量:5
标识
DOI:10.1002/adfm.202507511
摘要

Abstract Developing efficient and stable bifunctional oxygen catalysts is essential for addressing the trade‐off between reduction and oxidation reactions in rechargeable zinc–air batteries (ZABs). In this work, a novel composite regulation‐enhanced strategy is proposed to prepare a heterogeneous composite catalyst, FeCoNiCuMn@NC/NiFeCe LDH, exhibiting exceptional bifunctional activity. The catalyst achieves a half‐wave potential of 0.905 V for the oxygen reduction reaction and a 266 mV overpotential at 10 mA cm −2 for oxygen evolution reactions. Experimental and theoretical analyses reveal that the heterogeneous interface between FeCoNiCuMn@NC and NiFeCe LDH effectively optimizes the electronic structure of materials by shifting the d‐band center closer to the Fermi level. This optimization not only enhances the continuous distribution of electronic density but also improves the adsorption and desorption processes of intermediates, thereby effectively overcoming the trade‐off between catalyst activity and stability. When applied in rechargeable ZABs, the catalyst demonstrates remarkable cycling stability over 750 h and a peak power density of 268.5 mW·cm −2 . This study lead to a breakthrough in bifunctional oxygen catalyst design, significantly advancing rechargeable ZABs and inspiring new strategies for diverse energy storage and conversion systems.
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
gingercat发布了新的文献求助10
刚刚
maomao完成签到,获得积分20
1秒前
1秒前
美满的鲂完成签到,获得积分10
1秒前
单纯糖豆发布了新的文献求助10
1秒前
加贝峥发布了新的文献求助10
2秒前
qqqq完成签到,获得积分10
2秒前
yang135完成签到 ,获得积分10
3秒前
叶也发布了新的文献求助10
3秒前
桐桐应助阳佟靖柏采纳,获得10
3秒前
3秒前
小二郎应助亦亦采纳,获得10
3秒前
gaochanglu发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
殷硕发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
雨泽发布了新的文献求助10
6秒前
小蘑菇应助huangsi采纳,获得10
6秒前
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
努力完成签到,获得积分10
10秒前
加贝峥完成签到,获得积分10
10秒前
酷波er应助gingercat采纳,获得10
11秒前
11秒前
刘明坤完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
12秒前
13秒前
13秒前
孙友浩发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
降降火关注了科研通微信公众号
14秒前
15秒前
15秒前
和花花完成签到,获得积分10
16秒前
斯文败类应助mia采纳,获得10
17秒前
17秒前
CK发布了新的文献求助10
17秒前
爱笑的耳机完成签到 ,获得积分10
17秒前
xiaofeiyan发布了新的文献求助10
17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
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
nephSAP® Nephrology Self-Assessment Program - Hypertension The American Society of Nephrology 500
Digital and Social Media Marketing 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5626413
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4712256
关于积分的说明 14958754
捐赠科研通 4781632
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2554286
邀请新用户注册赠送积分活动 1516044
关于科研通互助平台的介绍 1476346