Interface Engineering of Air Electrocatalysts for Rechargeable Zinc–Air Batteries

材料科学 电催化剂 过电位 析氧 电池(电) 氧还原反应 催化作用 合理设计 纳米技术 电化学 电极 化学 物理化学 物理 量子力学 功率(物理) 生物化学
作者
Minghe Luo,Wenping Sun,Ben Bin Xu,Hongge Pan,Yinzhu Jiang
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:11 (4) 被引量:212
标识
DOI:10.1002/aenm.202002762
摘要

Abstract In the face of high costs and the insufficient energy density of current lithium‐ion batteries, aqueous rechargeable zinc (Zn)–air batteries with the advantages of low cost, environmental benignity, safety, and high energy density have been growing in importance in recent years. The practical application of Zn–air batteries, however, is severely restricted by the high overpotential, which is associated with the inherent sluggish kinetics of the oxygen evolution reaction (OER) and the oxygen reduction reaction (ORR) of air electrocatalysts. Recently, engineering heterostructured/hybrid electrocatalysts with modulated interface chemistry have been demonstrated as an effective strategy to improve the catalytic performance. Significant electronic effects, geometric effects, coordination effects, synergistic effects, and confinement effects occur at the heterostructure interface, which intensely affect electrocatalysts’ performance in terms of intrinsic activity, active site density, and durability. In this review, the recent progress in the development of heterostructured air electrocatalysts by interface engineering is summarized. Particularly, the potential relationship between interface chemistry and oxygen electrocatalysis kinetics is bridged and outlined. This review provides a comprehensive and in‐depth outline of the crucial role of the well‐defined interfaces towards fast oxygen electrocatalysis, and offers a solid scientific basis for the rational design of efficient heterostructured air electrocatalysts and beyond.
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
研友_ndDY5n完成签到,获得积分10
刚刚
左右兮完成签到,获得积分10
刚刚
大肥子完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
ayan发布了新的文献求助30
1秒前
杨涵发布了新的文献求助10
1秒前
好运来完成签到 ,获得积分10
1秒前
洁净的酬海完成签到 ,获得积分10
2秒前
sickgenji发布了新的文献求助10
2秒前
高小鹅完成签到,获得积分10
2秒前
简书发布了新的文献求助10
2秒前
桑榆非晚完成签到,获得积分10
2秒前
jianni发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
zero完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
Allen发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
zkai完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
gqw3505完成签到,获得积分10
3秒前
光之战士完成签到 ,获得积分10
4秒前
土豆完成签到,获得积分10
4秒前
dx完成签到,获得积分10
4秒前
拉长的靖雁应助xiaobai123456采纳,获得10
4秒前
hua完成签到,获得积分10
4秒前
菠萝仔完成签到,获得积分10
5秒前
ZMH完成签到,获得积分10
5秒前
思源应助冲冲冲采纳,获得10
5秒前
5秒前
认真的海秋完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
宝铭YUAN完成签到,获得积分10
6秒前
emmmmmq完成签到,获得积分10
6秒前
LiangWQ完成签到,获得积分10
6秒前
糯米糕发布了新的文献求助10
6秒前
Moudexiao完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
栗子完成签到 ,获得积分10
7秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Brittle Fracture in Welded Ships 500
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5943492
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7087901
关于积分的说明 15890907
捐赠科研通 5074632
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2729531
邀请新用户注册赠送积分活动 1689045
关于科研通互助平台的介绍 1614002