Biphase Alloy Nanoheterojunction Encapsulated within N‐Doped Carbon Nanotubes as Bifunctional Oxygen Electrocatalyst for High‐Performance Zn‐Air and Mg‐Air Batteries

材料科学 双功能 电催化剂 合金 碳纳米管 兴奋剂 氧气 碳纤维 析氧 化学工程 纳米技术 催化作用 无机化学 冶金 复合材料 电化学 有机化学 电极 复合数 物理化学 光电子学 化学 工程类
作者
Min Wang,Jing Xie,Zhenjiang Lu,Jing Wang,Xinxin Yin,Yali Cao
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1002/adfm.202423767
摘要

Abstract N‐doped carbon confined alloy catalysts possess considerable potential in facilitating oxygen electrocatalytic reaction and consequent applications in metal air batteries, but the sluggish catalytic kinetics and high reaction barrier of oxygen reduction reaction (ORR) remain the bottleneck restricting its further development. Here, a novel CoFe‐NiFe biphase alloy nanoheterojunction encapsulated within N‐doped carbon nanotubes (CoFe‐NiFe@NCNT) is fabricated via the hydrothermal carbothermic reduction approach. Owing to the plentiful active sites and high electrical conductance, the potential difference between OER and ORR amounts to merely 0.68 V. Simultaneously, the performance of the Zn‐air and Mg‐air batteries assembled by CoFe‐NiFe@NCNT serving as the air‐cathode are superior to that of commercial Pt/C + RuO 2 . The DFT outcomes reveal that the transformation between *OOH and *O is the rate‐determining step (RDS) of ORR/OER. Also, the synergy between the biphase alloy heterojunction and N‐doped carbon nanotubes is conducive to reduce the reaction energy barrier. This study offers a profound understanding toward the structural design of biphase alloy nanoheterojunction electrocatalysts and the utilization in metal‐air batteries for portable wearable electronic apparatuses.
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
乐观的傲芙完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
SHJ驳回了乐乐应助
1秒前
Cheney完成签到,获得积分10
1秒前
奋斗藏花完成签到,获得积分10
1秒前
3秒前
Jenny发布了新的文献求助50
3秒前
深情安青应助jimmyhui采纳,获得10
3秒前
4秒前
xiaoxiao发布了新的文献求助10
4秒前
酷波er应助温柔的以蓝采纳,获得10
5秒前
FlipFlops完成签到,获得积分10
5秒前
科研通AI5应助WWQ采纳,获得10
6秒前
Akim应助有魅力冰岚采纳,获得10
6秒前
奋斗藏花发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
qiuqianwu发布了新的文献求助10
7秒前
温婉的如波完成签到,获得积分20
8秒前
8秒前
多多完成签到,获得积分10
8秒前
李三火完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
莫愁发布了新的文献求助10
10秒前
米老鼠de完成签到,获得积分10
10秒前
1s完成签到,获得积分20
10秒前
研友_VZG7GZ应助DDDD采纳,获得10
11秒前
妍妍研研完成签到 ,获得积分10
11秒前
ding应助ldp采纳,获得10
12秒前
12秒前
ED应助qixi采纳,获得30
12秒前
金不换发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
Xuekai完成签到,获得积分10
12秒前
骆钧发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
归尘发布了新的文献求助30
14秒前
西西歪完成签到,获得积分10
14秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
All the Birds of the World 4090
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Sea Surface Kinematics From Near-Nadir Radar Measurements 800
J'AI COMBATTU POUR MAO // ANNA WANG 660
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3751634
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3295264
关于积分的说明 10089515
捐赠科研通 3010317
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1653118
邀请新用户注册赠送积分活动 788043
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 752532