Universal Sublimation Strategy to Stabilize Single-Metal Sites on Flexible Single-Wall Carbon-Nanotube Films with Strain-Enhanced Activities for Zinc–Air Batteries and Water Splitting

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作者
Qian Mo,Yu Meng,Lei Qin,Chao Shi,Hongbo Zhang,Xiaohua Yu,Ju Rong,Peng‐Xiang Hou,Chang Liu,Hui‐Ming Cheng,Jincheng Li
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (13): 16164-16174 被引量:2
标识
DOI:10.1021/acsami.3c19236
摘要

Single-metal-site catalysts have recently aroused extensive research in electrochemical energy fields such as zinc-air batteries and water splitting, but their preparation is still a huge challenge, especially in flexible catalyst films. Herein, we propose a sublimation strategy in which metal phthalocyanine molecules with defined isolated metal-N4 sites are gasified by sublimation and then deposited on flexible single-wall carbon nanotube (SWCNT) films by means of π–π coupling interactions. Specifically, iron phthalocyanine anchored on the SWCNT film prepared was directly used to boost the cathodic oxygen reduction reaction of the zinc-air battery, showing a high peak power density of 247 mW cm–2. Nickel phthalocyanine and cobalt phthalocyanine were, respectively, stabilized on SWCNT films as the anodic and cathodic electrocatalysts for water splitting, showing a low potential of 1.655 V at 10 mA cm–2. In situ Raman spectra and theoretical studies demonstrate that highly efficient activities originate from strain-induced metal phthalocyanine on SWCNTs. This work provides a universal preparation method for single-metal-site catalysts and innovative insights for electrocatalytic mechanisms.
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