单原子催化(SAC)吸引了锌-空气电池的广泛兴趣•▪-,因为锌-空气蓄电池需要高性能的双功能电催化剂来进行氧反应。然而,由于促进多电子转移动力学的驱动力不足,催化剂设计仍然极具挑战性。
与通常报道的原子材料不同☆▷★-,具有BCC(体心立方)或FCC(面心立方)堆迭序列的Co超晶格通过金属键和共价键之间的转变重建了催化剂的表面结构pg电子游戏平台■□★,版权声明:「崛步化学」旨在分享学习交流化学、材料等领域的最新资讯及研究进展。
要点3.理论计算表明◁▷▷•,与纯结构相比△△○◆,这种特殊结构将过渡金属的d带优化到负能区,同时,超结构和单原子的共同作用大大降低了中间体的吸附能和两种氧反应(ORR/OER)的过电位,加速氧化还原反应动力学pg电子游戏平台▪▷▼。因此,该催化剂展现出优异的双功能活性■•◁•,具有0◆▽.623 V的超低OER-ORR电位差(ΔE),远远优于商业基准Pt/C+IrO 2 ◇▷○。组装的可充锌-空气电池可提供188•★▲•□.5 mW cm -2 的高功率密度,开路电压为1.48 V▼▲▷•★,长期循环稳定性为6000次循环。
要点2☆□◁=●•.碳化钨基底具有其优异的耐腐蚀化学性•★○◁…、高导电性、类铂电子性质和稳定的催化活性中心而不具有强的杂原子配位,这是设计高效耐用的双功能电催化剂的先决条件pg电子游戏平台。良好约束的Co单原子和边缘界面超晶格的存在结合了原子催化和超结构催化的优点,最大限度地利用了金属并提高了表面催化活性。
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