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的填写文献信息,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!

Hollow FeNi@NCG Materials Prepared with a Double-template Strategy as Highly Efficient Catalysts for Rechargeable Zn-air Batteries

催化作用 过电位 材料科学 电化学 阴极 多孔性 化学工程 模板 水溶液 纳米技术 化学 电极 复合材料 物理化学 有机化学 工程类
作者
Lu Wang,Jilan Long,Cheng Chen,Xinglong Gou
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [The Electrochemical Society]
卷期号:169 (9): 093507-093507 被引量:7
标识
DOI:10.1149/1945-7111/ac9343
摘要

One-step pyrolysis approach is the most common used method to synthesize the cathode catalysts of Zn-air batteries (ZABs). However, it is still a challenge to control the structural elements. Herein, a double-template strategy has been established by fabricating GO-doped porous g-C 3 N 4 supported FeNi-MOF arrays as templates to synthesize the FeNi@NCG-T architecture as highly efficient electrocatalysts. The obtained FeNi@NCG-T catalysts exhibit well-defined hollow architecture with directional arrangement tendency, which may be advantageous to construct a tri-phase region so as to accelerate the O 2 -containing species transmission and increase the accessibility of internal active sites, thus boosting the catalytic performances and kinetics. The optimal Fe 1 Ni 1 @NCG-700 catalyst delivers excellent electrochemical activity with the overpotential of merely 217 mV (after iR correction) for OER (1 M KOH) and a remarkable small potential gap of 0.625 V between ORR and OER. The Fe 1 Ni 1 @NCG-700 based aqueous ZAB exhibits high peak power density of 210.79 mW·cm −2 and high specific capacity of 784.84 mAh·g −1 and long term charge/discharge stability. The corresponding button-shaped solid-state ZAB also presents excellent charge/discharge durability (>466 cycles) with outstanding performances. Most importantly, two as-synthesized button solid-state ZABs catalysts can afford a 2 V LED lamp over 36 h, proving the strong pratical application prospect.
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
刚刚
笑而不语完成签到 ,获得积分10
刚刚
刚刚
123发布了新的文献求助10
1秒前
kelsey完成签到 ,获得积分10
1秒前
Berberin发布了新的文献求助30
1秒前
chase发布了新的文献求助10
1秒前
Lynne发布了新的文献求助10
2秒前
xiaolu发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
3秒前
sky发布了新的文献求助10
4秒前
顾矜应助暴躁的白容采纳,获得10
4秒前
沉静沉鱼发布了新的文献求助10
6秒前
田様应助玩命的凝天采纳,获得10
6秒前
8秒前
Lee完成签到,获得积分10
8秒前
suyi完成签到,获得积分10
9秒前
科研通AI40应助盛乾衣采纳,获得10
10秒前
MingqingFang完成签到,获得积分10
11秒前
li完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
12秒前
123完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
应然忆完成签到 ,获得积分10
17秒前
xiaolu发布了新的文献求助10
18秒前
科研通AI40应助烂漫的寻冬采纳,获得10
19秒前
科研通AI40应助孤海未蓝采纳,获得10
19秒前
充电宝应助完美芹采纳,获得10
20秒前
xylxyl完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
Owen应助Lynne采纳,获得10
24秒前
仂尤完成签到 ,获得积分10
26秒前
xuli21315完成签到 ,获得积分10
26秒前
沉静沉鱼完成签到,获得积分10
26秒前
李爱国应助精明平露采纳,获得10
27秒前
27秒前
botanist完成签到 ,获得积分10
27秒前
努力的小崔完成签到,获得积分10
29秒前
高分求助中
Genetics: From Genes to Genomes 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Continuum thermodynamics and material modelling 2000
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Diabetes: miniguías Asklepios 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3471216
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3064058
关于积分的说明 9087301
捐赠科研通 2754846
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1511599
邀请新用户注册赠送积分活动 698527
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 698404