亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Cobalt nanoparticles encapsulated in iron and nitrogen co-doped urchin-like porous carbons as an efficient bifunctional oxygen reversible catalyst for Zn-air batteries

双功能 催化作用 纳米颗粒 电催化剂 析氧 化学工程 材料科学 双功能催化剂 碳纤维 无机化学 化学 纳米技术 电极 电化学 有机化学 工程类 物理化学 复合数 复合材料
作者
Yuguang Zhu,Shunlian Ning,Xiaolong Yu,Xiaojun Niu,Minzhe Chen,Wei Zhou,Dengke Zhao,Zilong Li,Nan Wang,Nanwen Li,Ligui Li
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:436: 135191-135191 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.cej.2022.135191
摘要

Design of the cheap and high-efficiency catalysts for oxygen reduction reaction (ORR) and oxygen evolution reaction (OER) is imperative for rechargeable Zn-batteries (r-ZABs). Herein, the cobalt nanoparticles encapsulated in iron and nitrogen co-doped urchin-like porous carbons ([email protected]/C) as a bifunctional electrocatalyst for ORR and OER is fabricated via a facile pyrolysis treatment. The [email protected]/C catalyst displays a typical urchin-like morphology anchored with numerous CNTs and many monodispersed cobalt nanoparticles are encapsulated in the carbon matrices, which not only enable effective and fast electron transfer, but also can prevent Co nanoparticles from surface oxidation and agglomeration-induced activity degradation, thus improving the electrocatalytic activities and durability. The [email protected]/C catalyst exhibits a superb ORR/OER catalytic activities with a low reversible oxygen potential gap (0.67 V), surpassing the commercial Pt/C and RuO2 catalysts (0.69 V). Liquid r-ZAB constructed with [email protected]/C as the air cathode manifest outstanding energy density (802 mAh g−1), superb charge/discharge performance and excellent reversibility and durability compared to the precious metal couple catalysts. The remarkable bifunctional catalytic activities are due to the synergistic effect of Co nanoparticles and Fe-Nx/C substrates.
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
TIGun发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
aliime发布了新的文献求助10
19秒前
小梦完成签到,获得积分10
21秒前
Shihan发布了新的文献求助10
21秒前
852应助长情半邪采纳,获得10
43秒前
qianyixingchen完成签到 ,获得积分10
44秒前
MyXu完成签到,获得积分10
49秒前
AllRightReserved完成签到 ,获得积分10
50秒前
李健应助长情半邪采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
djdh完成签到 ,获得积分10
1分钟前
长情半邪发布了新的文献求助10
1分钟前
lucky完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
LSY完成签到 ,获得积分10
1分钟前
长情半邪发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
互助应助科研通管家采纳,获得20
2分钟前
j7完成签到,获得积分10
2分钟前
wheatwhale发布了新的文献求助10
2分钟前
李爱国应助wheatwhale采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
小杨小杨完成签到,获得积分10
3分钟前
龙弟弟完成签到 ,获得积分10
3分钟前
年年有余完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
sailingluwl完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
岳莹晓发布了新的文献求助10
4分钟前
allover完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
华仔应助starbinbin采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
5分钟前
5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
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
CCRN 的官方教材 《AACN Core Curriculum for High Acuity, Progressive, and Critical Care Nursing》第8版 1000
《Marino's The ICU Book》第五版,电子书 1000
Feldspar inclusion dating of ceramics and burnt stones 1000
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 5966139
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7246254
关于积分的说明 15974330
捐赠科研通 5102924
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2741177
邀请新用户注册赠送积分活动 1704968
关于科研通互助平台的介绍 1620170