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A Stable Rechargeable Aqueous Zn–Air Battery Enabled by Heterogeneous MoS2 Cathode Catalysts

催化作用 阴极 电池(电) 水溶液 双功能 材料科学 化学工程 析氧 无机化学 电化学 化学 电极 有机化学 功率(物理) 物理 物理化学 量子力学 工程类
作者
Min Wang,Xiaoxiao Huang,Zhiqian Yu,Pei Zhang,Chunyang Zhai,Hucheng Song,Jun Xu,Kunji Chen
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (22): 4069-4069 被引量:7
标识
DOI:10.3390/nano12224069
摘要

Aqueous rechargeable zinc (Zn)−air batteries have recently attracted extensive research interest due to their low cost, environmental benignity, safety, and high energy density. However, the sluggish kinetics of oxygen (O2) evolution reaction (OER) and the oxygen reduction reaction (ORR) of cathode catalysts in the batteries result in the high over-potential that impedes the practical application of Zn−air batteries. Here, we report a stable rechargeable aqueous Zn−air battery by use of a heterogeneous two-dimensional molybdenum sulfide (2D MoS2) cathode catalyst that consists of a heterogeneous interface and defects-embedded active edge sites. Compared to commercial Pt/C-RuO2, the low cost MoS2 cathode catalyst shows decent oxygen evolution and acceptable oxygen reduction catalytic activity. The assembled aqueous Zn−air battery using hybrid MoS2 catalysts demonstrates a specific capacity of 330 mAh g−1 and a durability of 500 cycles (~180 h) at 0.5 mA cm−2. In particular, the hybrid MoS2 catalysts outperform commercial Pt/C in the practically meaningful high-current region (>5 mA cm−2). This work paves the way for research on improving the performance of aqueous Zn−air batteries by constructing their own heterogeneous surfaces or interfaces instead of constructing bifunctional catalysts by compounding other materials.
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