目前可充电锌空气电池(ZABs)因其理论能量密度高、安全性和可持续性高而被认为是未来电动汽车最具前景的技术。然而,ZABs的大规模商业应用仍然存在受到电催化剂性能的阻碍,尤其是在充放电过程中对氧还原反应 (ORR) 和析氧反应 (OER) 的过高过电位。开发高效、低成本且具有优异电催化性能的双功能电催化剂是非常必要的。

单原子催化剂(SACs),尤其是过渡金属单原子催化剂(TM-SACs),由于其原子利用率极高,在碱性条件下表现出更好的ORR活性。然而,单金属TM- SACs 对 OER 仍然不满意,这是制备高效 ORR/OER 双功能催化剂过程中的一个巨大挑战。碳气凝胶(CA)因其相互连接的孔隙率、高表面积、优异的传质性能和高导电性而被广泛接受,是负载活性位点的最佳载体材料之一。在这种情况下,由 CA(Fe-Ni ANC@CA)支持的 Fe-Ni ANCs 可以实现稳定的 OER 活性,同时保持其作为 ZAB 的 ORR 和 OER 的双功能电催化剂的 ORR 活性。

碳气凝胶Fe单原子催化剂,可充电锌空气电池中的高效氧电催化剂

【摘要】

中国科学院上海高等研究院Zhengxing Lv、浙江大学田鹤研究员、山东大学张进涛/夏海兵教授团队共同通过优化热解聚苯胺(PANI)气凝胶,成功地制备了锚定在 N、S 共掺杂碳气凝胶(Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂)上的 Fe-Ni 合金纳米团簇(Fe-Ni ANCs)。通过在单宁酸 (TA)、Fe3 和 Ni2 离子的共存下聚合苯胺单体合成PANI 水凝胶,并进行冷冻干燥。合成 Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂的 TA、Fe3 和 Ni2 离子的最佳摩尔比为 1:2:5,可以保证二维多孔碳片,形成具有 2 至 2.8 nm 之间超小尺寸的高密度 Fe-Ni ANC。据作者所知,这些由 N4-Fe-O-Ni-N4 部分组成的 Fe-Ni ANCs 首次被提出作为一种新型活性物质。由于其独特的特性,Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂在半波电位 (E1/2) 为 0.891 V 的氧还原反应和析氧反应 (260 mV @ 10 mA cm−2) 中表现出优异的性能。碱性介质作为双功能催化剂,优于最先进的商业 Pt/C催化剂和 RuO2 催化剂。此外,与 Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂组装的锌-空气电池在 5 mA cm-2下表现出卓越的性能和超过 500 小时的超高稳定性。文章“Fe–Ni Alloy Nanoclusters Anchored on Carbon Aerogels as High-Efficiency Oxygen Electrocatalysts in Rechargeable Zn–Air Batteries”发表在期刊《Small》。

【主图导读】

碳气凝胶Fe单原子催化剂,可充电锌空气电池中的高效氧电催化剂

示意图1,具有均匀分布的 Fe-Ni 合金纳米团簇(Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂)的 N、S 共掺杂碳气凝胶的合成过程示意图。a) 将苯胺单体、Fe 前体、Ni 前体和 TA 依次添加到水溶液中。b) 在 HCl 存在下添加 APS 并进一步冷冻干燥成 PANI 气凝胶后,通过苯胺单体的聚合形成 PANI 聚合物的 3D 水凝胶。在 3D PANI 水凝胶中,PANI 链通过 TA-Fe3 配合物及其亚氨基相互连接,而 Ni2 离子主要掺杂 PANI 聚合物的亚氨基,并被 TA-Fe3 配合物在一定程度上隔开。 c)通过PANI水凝胶的热解和后处理获得镶嵌有几乎均匀分布的高密度Fe-Ni ANCs的Fe-Ni ANC@NSCA催化剂。

碳气凝胶Fe单原子催化剂,可充电锌空气电池中的高效氧电催化剂

图1,A,D) 低倍率和 B) 高倍率 TEM 图像,C) Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂的高分辨率 TEM 图像,E) 高分辨率 TEM 图像和 F) 单个 Fe-的 HAADF-STEM-EDS 映射图像。单个 Fe-Ni ANC 中元素 Ni(黄色)和 Fe(红色)的分布。

碳气凝胶Fe单原子催化剂,可充电锌空气电池中的高效氧电催化剂

图5,A) 碳布、Fe NC@NSCA 催化剂、Ni NP@NSCA 催化剂、Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂和商业RuO2催化剂在 1M KOH 溶液中的 OER 极化曲线。B) Fe NC@NSCA 催化剂、Ni NP@NSCA 催化剂、Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂和商业RuO2催化剂的 Tafel 图。C) Fe NC@NSCA 催化剂、Ni NP@NSCA 催化剂、Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂和商业RuO2催化剂在 260 mV 过电位下的 EIS 光谱。D) Fe NC@NSCA 催化剂、Ni NP@NSCA 催化剂、Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂和商业RuO2催化剂的 ECSA。E) Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂和商用 RuO2催化剂 12 小时的计时电流曲线以评估其耐久性。F)Fe-Ni ANC@NSCA催化剂在15000次循环前后的OER极化曲线。

碳气凝胶Fe单原子催化剂,可充电锌空气电池中的高效氧电催化剂

图7,A) 与 Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂组装的 ZAB 的示意图模型。B) 放电极化和功率密度曲线,C) 在 10 mA cm-2电流密度下测得的比容量,D) 充放电极化曲线,E) 5 mA cm-2电流密度下的长期循环性能, F) 不同电流密度下由 Fe-Ni ANC@NSCA 催化剂或 Pt/C RuO2催化剂组装的 ZAB 的恒电流放电图。

参考文献:doi.org/10.1002/smll.202102002

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