A Bimetallic Zn/Fe Polyphthalocyanine‐Derived Single‐Atom Fe‐N4 Catalytic Site:A Superior Trifunctional Catalyst for Overall Water Splitting and Zn–Air Batteries

双金属片 催化作用 分解水 材料科学 析氧 化学工程 热解 蒸发 碳纤维 纳米技术 化学 物理化学 有机化学 电化学 光催化 复合材料 工程类 物理 复合数 热力学 电极
作者
Yuan Pan,Shoujie Liu,Kaian Sun,Xin Chen,Bin Wang,Konglin Wu,Xing Cao,Weng‐Chon Cheong,Rongan Shen,Aijuan Han,Zheng Chen,Lirong Zheng,Jun Luo,Yan Lin,Yunqi Liu,Dingsheng Wang,Qing Peng,Qiang Zhang,Chen Chen,Yadong Li
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:57 (28): 8614-8618 被引量:498
标识
DOI:10.1002/anie.201804349
摘要

Abstract Developing an efficient single‐atom material (SAM) synthesis and exploring the energy‐related catalytic reaction are important but still challenging. A polymerization–pyrolysis–evaporation (PPE) strategy was developed to synthesize N‐doped porous carbon (NPC) with anchored atomically dispersed Fe‐N 4 catalytic sites. This material was derived from predesigned bimetallic Zn/Fe polyphthalocyanine. Experiments and calculations demonstrate the formed Fe‐N 4 site exhibits superior trifunctional electrocatalytic performance for oxygen reduction, oxygen evolution, and hydrogen evolution reactions. In overall water splitting and rechargeable Zn–air battery devices containing the Fe‐N 4 SAs/NPC catalyst, it exhibits high efficiency and extraordinary stability. This current PPE method is a general strategy for preparing M SAs/NPC (M=Co, Ni, Mn), bringing new perspectives for designing various SAMs for catalytic application.
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