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Metal-organic frameworks/ hydrotalcite/graphene oxide sandwich composites derived Fe-Ce@GSL hierarchical materials as highly efficient catalysts for rechargeable Zn-air batteries

催化作用 氧化物 石墨烯 材料科学 水滑石 析氧 电池(电) 化学工程 煅烧 金属有机骨架 金属 纳米技术 无机化学 电化学 化学 吸附 电极 冶金 有机化学 物理化学 工程类 功率(物理) 物理 量子力学
作者
Jilan Long,Cheng Chen,Xinglong Gou
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:625: 555-564 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2022.06.035
摘要

The fabrication of efficient bi-functional catalysts for oxygen reduction reaction (ORR) and oxygen evolution reaction (OER) applied in energy storage and conversion devices like Zn-air batteries to solve the growing energy and environmental crises has attracted great attentions. In this work, the Fe-Ce@GSL catalysts have developed by first constructing the MOF/LDH/GO templates with multi-stage mixed growth method followed by calcining the template at high temperature. Fe-Ni-LDH (hydrotalcite) plays the role of linking the metal organic frameworks (Fe-Ce-MOF) and graphene oxides (GO), avoiding the separation of MOFs derivatives and GO sheets during pyrolysis process. Rare-earth metal oxide (CeO2) featuring with abundant oxygen vacancies dispersed on the surface of transition-metal oxide can efficiently improve the stability of catalysts. The optimal Fe7-Ce1@GSL-800 catalysts exhibit excellent ORR/OER performances with the potential gap between ORR (E1/2 = 0.87 V) and OER (EJ=10 = 1.59 V) of 0.720 V. The aqueous Zn-air battery assembled with Fe7-Ce1@GSL-800 catalysts exhibits outstanding performances with high open circuit voltage (1.56 V), large specific capacity (801.1 mAh/g@10 mA.cm-2), and good charge-discharge cycle performances (>500 h). The Fe7-Ce1@GSL-800 based solid-state Zn-air battery also delivers an excellent performance with high specific capacity (791.7 mAh/g@5 mA.cm-2) and long cycle stability (>230 h).
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