已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Hierarchical Porous Fe3C@Fe‐N‐C Catalysts from Tannin‐Fe(III) Complexes for Efficient Oxygen Reduction

催化作用 材料科学 碳化 化学工程 电解质 电化学 丹宁 碳纤维 电催化剂 无机化学 化学 电极 有机化学 食品科学 物理化学 工程类 复合材料 扫描电子显微镜 复合数
作者
S. Pérez-Rodríguez,Daniel Torres,M.T. Izquierdo,Andrea Zitolo,Nicolas Bibent,Moulay Tahar Sougrati,Frédéric Jaouen,Alain Celzard,Vanessa Fierro
出处
期刊:Small [Wiley]
被引量:3
标识
DOI:10.1002/smll.202406887
摘要

Abstract The rational design of metal‐nitrogen‐doped carbons (M‐N‐C) from available and cost‐effective sources featuring high electrocatalytic performance and stability is attractive for the development of viable low‐temperature fuel cells. Herein, mimosa tannin, an abundant polyphenol easily extracted from the Mimosa plant, is used as a natural carbon source to produce a tannin‐Fe(III) coordination complex. This process is assisted by Pluronic F127, which acts as both a surfactant and a promoter of Fe‐N x active sites. After carbonization in the presence of urea as a nitrogen precursor, this organic tannin‐Fe(III) framework produces Fe 3 C nanoparticles encapsulated on a Fe‐N‐C single‐atom catalyst with hierarchical porosity. The optimal catalyst, with a Pluronic F127/mimosa tannin mass ratio of 0.5, exhibits high ORR performance in both alkaline and acidic electrolytes, with half‐wave potentials of 0.87 and 0.74 V versus RHE, respectively. In addition, good performance is achieved in practical hydrogen polymer‐electrolyte membrane fuel cells using OH − ‐ or H + ‐conducting membranes with peak power densities of 242 and 200 mW cm −2 at cell voltages of 0.43 and 0.3 V, respectively. The synthetic approach can be explored to design new renewable M‐N‐C electrodes for electrochemical energy conversion or storage devices due to tannin's exceptional ability to coordinate metals.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
TZY发布了新的文献求助10
刚刚
2秒前
清欢完成签到 ,获得积分10
3秒前
7秒前
9秒前
9秒前
畅快枕头完成签到 ,获得积分0
15秒前
20秒前
20秒前
Flexy发布了新的文献求助200
26秒前
29秒前
zyh发布了新的文献求助10
32秒前
hh完成签到,获得积分10
34秒前
隐形曼青应助可靠的蜗牛采纳,获得10
35秒前
2213sss完成签到,获得积分10
37秒前
39秒前
hh发布了新的文献求助10
45秒前
45秒前
baolong完成签到,获得积分10
46秒前
Lucky完成签到,获得积分10
48秒前
水刃木完成签到,获得积分10
51秒前
矮小的向雪完成签到,获得积分10
53秒前
53秒前
55秒前
56秒前
1分钟前
科研通AI6应助琳666采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
魏行方完成签到 ,获得积分10
1分钟前
无用的老董西完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研小虫完成签到,获得积分10
1分钟前
Churchill87426完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
jyy应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
YifanWang应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
YifanWang应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
YifanWang应助科研通管家采纳,获得30
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
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
Zeolites: From Fundamentals to Emerging Applications 1500
Hidden Generalizations Phonological Opacity in Optimality Theory 500
translating meaning 500
Storie e culture della televisione 500
Selected research on camelid physiology and nutrition 500
《2023南京市住宿行业发展报告》 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 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4900004
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4180167
关于积分的说明 12976382
捐赠科研通 3944493
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2163784
邀请新用户注册赠送积分活动 1182028
关于科研通互助平台的介绍 1087900