Constructing An Interlaced Catalytic Surface Via Fluorine‐doped Bimetallic Oxides for Oxygen Electrode Processes in Li–O2 Batteries

材料科学 电极 催化作用 氧化物 吸附 氧化钴 化学工程 氧气 纳米技术 无机化学 化学 物理化学 有机化学 工程类 冶金
作者
Zongqiang Sun,Xiaodong Lin,Chutao Wang,Yan-Yan Tan,Wenjie Dou,Ajuan Hu,Jiaqing Cui,Jingmin Fan,Ruming Yuan,Mingsen Zheng,Quanfeng Dong
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (31)
标识
DOI:10.1002/adma.202404319
摘要

Abstract Lithium–oxygen (Li–O 2 ) batteries, renowned for their high theoretical energy density, have garnered significant interest as prime candidates for future electric device development. However, their actual capacity is often unsatisfactory due to the passivation of active sites by solid‐phase discharge products. Optimizing the growth and storage of these products is a crucial step in advancing Li–O 2 batteries. Here, a fluorine‐doped bimetallic cobalt‐nickel oxide (CoNiO 2– x F x /CC) with an interlaced catalytic surface (ICS) and a corncob‐like structure is proposed as an oxygen electrode. Unlike conventional oxide electrodes with a “single adsorption catalytic mechanism,” the ICS of CoNiO 2− x F x /CC offers a “competitive adsorption catalytic mechanism,” where oxygen sites facilitate oxygen conversion while fluorine sites contribute to the growth of Li 2 O 2 . This results in a change in Li 2 O 2 morphology from a surface film to toroidal particles, effectively preventing the burial of active sites. Additionally, the unique open architecture aids in the capture and release of oxygen and the formation of well‐contacted Li 2 O 2 /electrode interfaces, which benefits the complete decomposition of Li 2 O 2 products. Consequently, the Li–O 2 battery with a CoNiO 2− x F x /CC cathode demonstrates a high specific capacity of up to 30923 mAh g −1 and a lifespan exceeding 580 cycles, surpassing most reported metal oxide‐based cathodes.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
ghost发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
haikuotian发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
李健应助起名字好难采纳,获得10
4秒前
镜子应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
ding应助Hhhhh采纳,获得10
4秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
天天快乐应助DW采纳,获得10
4秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
5秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
5秒前
Atari发布了新的文献求助50
5秒前
恩雁发布了新的文献求助50
5秒前
大力寇完成签到,获得积分10
6秒前
星辰大海应助lemon采纳,获得10
7秒前
8秒前
高大绝义发布了新的文献求助10
8秒前
123发布了新的文献求助10
8秒前
平常煎饼完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
12秒前
haikuotian完成签到,获得积分0
12秒前
15秒前
15秒前
飘逸若蕊关注了科研通微信公众号
16秒前
高分求助中
Evolution 10000
ISSN 2159-8274 EISSN 2159-8290 1000
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3161454
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2812813
关于积分的说明 7897283
捐赠科研通 2471758
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1316122
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 631180
版权声明 602112