Spatially Immobilized PtPdFeCoNi as an Excellent Bifunctional Oxygen Electrocatalyst for Zinc–Air Battery

电催化剂 双功能 材料科学 电池(电) 析氧 化学工程 纳米技术 催化作用 电极 电化学 冶金 有机化学 物理化学 化学 功率(物理) 物理 量子力学 工程类
作者
Mingkuan Xie,Yu Lu,Xinke Xiao,Duojie Wu,Bing Shao,Hao Nian,Chunsheng Wu,Wenjuan Wang,Jun Gu,Songbai Han,Meng Gu,Qiang Xü
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
被引量:3
标识
DOI:10.1002/adfm.202414537
摘要

Abstract Developing efficient oxygen electrocatalysts with low cost, high catalytic activity, and robust stability remains a formidable challenge for rechargeable zinc–air batteries (ZABs). Herein, highly dispersed ultrasmall PtPdFeCoNi high‐entropy alloy nanoparticles with a size of ≈ 2 nm and randomly distributed multimetallic single atoms spatially immobilized on the 3D hierarchically ordered porous nitrogen‐doped carbon skeleton (denoted as PtPdFeCoNi/HOPNC) are successfully synthesized via ultra‐rapid Joule heating process. The spatial immobilization on 3D HOPNC skeleton is the key to the high dispersion of multi‐active sites of oxygen electrocatalysts, and the formed hierarchical pore structure is conducive to the successful construction of the rapid mass transfer channel. As a result, the as‐prepared PtPdFeCoNi/HOPNC exhibits a positive half‐wave potential of 0.866 V versus RHE for oxygen reduction reaction (ORR), a low overpotential of 310 mV at 10 mA cm −2 for oxygen evolution reaction (OER), and low Tafel slopes for both ORR and OER. Furthermore, ZAB using PtPdFeCoNi/HOPNC as bifunctional oxygen catalysts exhibits excellent rate performances and superior cycling stability, surpassing that of a commercial Pt/C‐RuO 2 mixture. The spatial immobilization strategy of HOPNC provides a new idea for the design and synthesis of efficient catalysts for various applications.
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
PEI完成签到,获得积分10
刚刚
冷傲凝琴发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
刚刚
welbeck完成签到,获得积分10
刚刚
yuyu完成签到,获得积分10
1秒前
冰美式发布了新的文献求助10
2秒前
今后应助黄超超采纳,获得10
2秒前
酷波er应助找找采纳,获得30
3秒前
naturecandy发布了新的文献求助10
3秒前
ljj001ljj完成签到,获得积分10
3秒前
xxx发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
ht2025关注了科研通微信公众号
5秒前
文昱完成签到,获得积分20
6秒前
ljj001ljj发布了新的文献求助10
6秒前
wali完成签到 ,获得积分0
7秒前
7秒前
SamXia发布了新的文献求助10
8秒前
NexusExplorer应助冰美式采纳,获得10
8秒前
科研通AI5应助飞鱼采纳,获得10
8秒前
9秒前
RenS完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
Ran-HT完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
苏苏完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
铁锤发布了新的文献求助30
14秒前
15秒前
Ycc完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
16秒前
文xue完成签到,获得积分10
16秒前
Joyj99完成签到,获得积分10
17秒前
CR发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
TIGun发布了新的文献求助10
19秒前
英姑应助老阳采纳,获得10
19秒前
顾矜应助曾经的乐松采纳,获得10
19秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
Resilience of a Nation: A History of the Military in Rwanda 888
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3738003
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3281524
关于积分的说明 10025807
捐赠科研通 2998287
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1645171
邀请新用户注册赠送积分活动 782646
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 749882