Facile synthesis of NS@UiO-66 porous carbon for efficient oxygen reduction reaction in microbial fuel cells

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作者
Linzhe Huang,Kengqiang Zhong,Hongguo Zhang,Guoqing Wu,Ruoyun Yang,Dongjiao Lin,Samuel Raj Babu Arulmani,Xianjie Liu,Lei Huang,Jia Yan
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier]
卷期号:544: 231884-231884 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2022.231884
摘要

Exploiting a facile way to synthesize low-cost and high-performance oxygen reduction reaction (ORR) catalysts is a core issue in microbial fuel cells (MFCs). Hence, a facile and extensible method has been developed to prepare efficient ORR catalysts by using robust UiO-66 as a precursor, modified with melamine and trithiocyanuric via the impregnation method. Benefiting from the hierarchical structure of UiO-66, the [email protected] has excellent stability, more active sites and improved mass transfer. Significantly, the half-wave potential and the current density of the [email protected] are 0.546 V vs. RHE and 6.19 mA cm−2 respectively, which is better than that of benchmark Pt/C in neutral conditions. Furthermore, the power density of MFCs assembled with the [email protected] catalyst is 318.6 ± 2.15 mW m−2. The density functional theory calculation demonstrates that the reaction barrier can be reduced effectively for accelerating the ORR process through the synergistic effect of N and S. The [email protected], as an ideal candidate to substitute for the commercial Pt/C counterpart, is expected to promote the scaling-up production and application of MFCs due to low-cost elements doping and facilely synthetic method.
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