通过闪光加热在碳纳米纤维中定制单原子协调环境,以实现高效的双功能氧气电催化
Qingliang Luo1, Kangkang Wang1, Qiangqiang Zhang1
1Key Laboratory of Textile Science and Technology of Ministry of Education, College of Textiles, Donghua University, Shanghai, 201620, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|August 20, 2024
概括
一种新的闪光加热策略防止了催化剂的崩,创造了高度利用的--5 (Co-N5) 站点,以有效减少氧气和卓越的空气电池性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 设计单原子催化剂需要精确的原子定位.
- 火解过程中的结构崩往往阻碍了催化剂的性能.
研究的目的:
- 开发一种稳定的单原子催化剂制备方法.
- 为了研究不同协调位点的催化活性.
主要方法:
- 表面原子吸附闪光加热 (FH) 策略.
- 理论计算和现场拉曼光谱学.
- 柔性纤维形空气电池的制造和测试.
主要成果:
- FH战略保持了碳纳米纤维结构,使Co-N5形成.
- Co-N5 位点显示了增强的氧气减少和进化活动.
- 催化剂的周转频率比Pt/C高47.4倍.
- 空气电池表现出高功率密度和稳定性.
结论:
- FH策略有效地创造了高度利用的Co-N5单原子催化剂.
- 这些催化剂显著提高了空气电池的性能.
- 在柔性电子和可穿戴设备中的潜在应用.


