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河北工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院、省部共建電工裝備可靠性與智能化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、河北省機(jī)器人感知與人機(jī)融合重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室Bo Zhu等--石墨烯包覆雙金屬納米顆粒雙官能團(tuán)電催化劑用于可充電鋅-空氣電池
       開(kāi)發(fā)高效穩(wěn)定的析氧/氧還原反應(yīng)(OER/ORR)雙功能電催化劑是鋅-空氣電池(ZABs)應(yīng)用的關(guān)鍵和挑戰(zhàn)。在這項(xiàng)工作中,成功地制備了還原氧化石墨烯封裝、金屬有機(jī)框架(MOF)衍生的NiCo雙金屬納米顆?;p功能催化劑(NiCo@rGo)。片狀的rGo和MOF衍生物相互纏繞,形成了較大的比表面積和豐富的孔隙結(jié)構(gòu),有利于活性催化位點(diǎn)的暴露,同時(shí)保證了催化劑較高的電子導(dǎo)電性。與單金屬鈷納米顆粒相比,鈷和鎳納米顆粒的協(xié)同作用豐富了活性中心,提高了本征催化活性,從而提高了催化性能。得益于上述優(yōu)點(diǎn),NiCo@rGo表現(xiàn)出高效的催化活性,在10 mA cm-2條件下,氧還原半波電位為0.85 V,析氧過(guò)電位為460 mV。此外,NiCo@rGo的鋅-空氣電池的開(kāi)路電壓為1.49 V,峰值功率密度高達(dá)110.45 mW cm-2,并且在180小時(shí)內(nèi)具有優(yōu)異的穩(wěn)定性。這為構(gòu)建高性能ZABs的雙金屬還原氧化石墨烯復(fù)合材料提供了參考。

 
圖1. NiCo@rGo制備工藝原理圖。

 
圖2. (a,b) Ni@ZIF-67和NiCo@rGO的SEM圖像;(c,d) NiCo@rGO的TEM圖像,(e) NiCo@rGO的HRTEM圖像;(f) Ni(111)和Co(111)平面的逆FFT點(diǎn)陣圖像和點(diǎn)陣間距圖像;(g) NiCo@rGo的TEM元素映射。

  
圖3. (a) ZIF-67、Ni@ZIF-67和NiCo@rGO樣品的XRD圖譜;(b,c) NiCo@rGO, Ni@ZIF-67@GO, Co@rGO的N2吸附-脫附等溫線(xiàn)及其孔徑分布;(d-g) NiCo@rGO的Co 2p、Ni 2p、N 1 s和O 1 s XPS譜;NiCo@rGO在(h) ORR和(i) OER的不同電位下的原位拉曼光譜。

 
圖4. NiCo@rGO、Ni@ZIF-67@GO、Co@rGO和Pt/C 的(a) ORR的LSV曲線(xiàn)及(b)對(duì)應(yīng)的Tafel曲線(xiàn);(c) ORR的EIS曲線(xiàn);(d) NiCo@rGO在不同轉(zhuǎn)速下ORR的LSV曲線(xiàn)和(e) NiCo@rGO在不同電壓下對(duì)應(yīng)的K-L圖;(f) 1600 rpm時(shí)NiCo@rGO、Ni@ZiF-67@GO、Co@rGO和Ir/C的OER LSV曲線(xiàn);(g) OER的EIS曲線(xiàn);(h) NiCo@rGO和Ir/C OER的計(jì)時(shí)電流法曲線(xiàn);(i)標(biāo)準(zhǔn)自由能OER/ORR通路圖。

 
圖5. (a)鋅-空氣電池原理圖;(b) NiCo@rGo基電池開(kāi)路電壓;(c)功率密度和放電極化曲線(xiàn); NiCo@rGo和Ir/C Pt/C電池(d) 10 mA cm-2時(shí)的比容量和(e)長(zhǎng)期充/放電測(cè)試。

       相關(guān)研究成果由河北工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院、省部共建電工裝備可靠性與智能化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、河北省機(jī)器人感知與人機(jī)融合重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室Bo Zhu等人于2022年發(fā)表在Journal of Electroanalytical Chemistry (https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116946)上。原文:Graphene-wrapped bimetallic nanoparticles bifunctional electrocatalyst for rechargeable Zn-air battery。

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