首页 > 行业资讯 > ​冯军宗/陈永婷Nano Energy: 气凝胶约束和NH3热解,实现金属-N4电催化剂稳定化合成

​冯军宗/陈永婷Nano Energy: 气凝胶约束和NH3热解,实现金属-N4电催化剂稳定化合成

时间:2022-10-17 来源: 浏览:

​冯军宗/陈永婷Nano Energy: 气凝胶约束和NH3热解,实现金属-N4电催化剂稳定化合成

慕瑾 催化开天地
催化开天地

catalysisworld

催化开天地(Catalysis Opens New World),分享催化基本知识,关注催化前沿研究动态,我们只专注于催化!

收录于合集

【做计算 找华算】 理论计算助攻顶刊,10000+成功案例,全职海归技术团队、正版商业软件版权!

经费预存选华算,高至15%预存增值!

金属-空气和燃料电池由于其高能量密度和经济效益而被广泛认为是有前途的能源装置。氧还原反应(ORR)是电池中一个关键的半反应,它直接影响电池的能量效率。因此,设计高活性和持久的ORR电催化剂对于电池的开发具有重要意义原子分散在载体上的具有催化活性金属表现出最高的原子利用率和最具成本效益的电催化剂设计途径。然而,廉价、高效、持久的原子分散电催化剂的高通量可扩展生产仍然具有挑战性。

基于此, 国防科技大学冯军宗武汉科技大学陈永婷 等采用溶胶-凝胶法和NH 3 热解法合成具有原子分散金属-N 4 活性中心的M-N-C催化剂(合成Co-N-C、Ni-N-C和Fe-N-C三种具有原子分散金属-N 4 活性中心的化合物,证实了该策略的合成适用性)。

性能测试结果显示,Co-N-C在碱性环境中对OER和ORR具有催化活性,而Ni-N-C对CO 2 RR具有催化活性;Fe-N-C表现出约0.933 V RHE 的半波电位,动力学电流密度为22 mA cm -2 (0.9 V RHE ),并且在0.1 M KOH溶液中5000次循环后半波电位降低约4 mV。

此外,作为固态锌-空气电池中的空气电极,Fe-N-C的最大功率密度为167 mW cm -2 ,能量密度为956 Wh kg -1 ,并且在120小时内具有长期稳定性。Fe-N-C的高活性和耐久性归因于原子分散的Fe-N 4 团簇(N 2 -Fe-N 2 -Fe-N 2 ),其中相邻Fe-N 4 的协同效应促进氧分解并产生较少的H 2 O 2

还有就是,在NH 3 中热解过程中,Fe-N-C通过O 2 -Fe-O 2 -Fe-O 2 、O 6 -Fe、N 6 -Fe和N 2 -Fe-N 2 -Fe-N 2 序列进行结构变化。该项研究提供了一种基于气凝胶的策略,用于制造廉价、高效和持久的具有高通量可扩展生产的原子分散电催化剂,并展示出对原子分散电催化剂大规模合成的潜力。

A Stabilization Synthesis Strategy for Atomically Dispersed Metal-N 4 Electrocatalysts via Aerogel Confinement and Ammonia Pyrolyzing. Nano Energy, 2022. DOI: 10.1016/j.nanoen.2022.107869

【免费】发布高校招聘信息,详情联系电话/微信:13632601244

TEM、球差云视频,加急测!

球差、冷冻电镜、原位TEM、HR-TEM、EDS-Mapping、SAED、HADDF-STEM、EELS、ABF-STEM应有尽有!

Science、Nature级别水平!发顶刊,拍TEM,找我们就对了!

添加下方微信好友,咨询张老师:18165785257(电话同微信)

  点击阅读原文,提交计算需求!

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐