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过渡金属催化剂的氧电催化活性可以通过调节其微观结构以优化电子构型来调控。

2025年3月10日,聊城大学孟凡鹏李海波德莱德大学张华阳在国际知名期刊Advanced Energy Materials上发表题为《Single-Atom Co Meets Remote Fe for a Synergistic Boost in Oxygen Electrocatalysis》的研究论文。
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在本文中,作者开发了一种一步法“配位选择性合成”策略,将钴单原子位点和铁基纳米颗粒集成在同一基质中,实现了长程电子相互作用,从而增强了钴-氮配位(Co-N4)的活性,并提升了氧还原反应(ORR)性能。
X射线吸收光谱证实,远程铁基纳米颗粒可以调节Co-N4位点的电子分布。结构表征表明,最佳催化剂Co50%Fe50%-NC中含有金属铁、Fe3O4和Fe4N物种。电化学测试显示,其起始电位和半波电位分别为0.984 V和0.927 V,优于仅含有Co-N4位点的Co100%-NC催化剂。
此外,该催化剂还展现出高效的析氧反应(OER)性能,在20 mA cm-2的电流密度下实现298 mV的过电位,与RuO2相当。
密度泛函理论(DFT)计算揭示,Fe4N优化了含氧中间体的吸附/脱附过程,降低了理论过电位。
以Co50%Fe50%-NC组装的锌空电池性能优于商业铂碳(Pt/C)催化剂,突显了其在双功能氧电催化中的潜力。本研究为利用原子级和纳米级金属物种之间的协同作用设计高性能催化剂提供了一种方法。
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图1:催化剂的结构表征测试
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图2:催化剂的光谱表征测试
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图3:催化剂的原子配位环境分析测试
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图4:电化学性能测试
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图5:理论计算与机理分析
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图6:锌空电池实际应用测试
综上,作者开发了一种单原子Co与Fe基纳米颗粒协同作用的催化剂,通过一步法配位选择性合成策略,实现了Co单原子位点与Fe基纳米颗粒的集成。实验结果表明,该催化剂在碱性条件下表现出优异的ORR活性和稳定性,并在OER中展现出高效性能。
此外,基于该催化剂的锌空电池性能优于商业Pt/C催化剂。为开发低成本、高性能的非贵金属催化剂提供了新的思路,有望在可再生能源存储和转换领域得到广泛应用。
Li Z., Kang W., Lin J. et al. Single-Atom Co Meets Remote Fe for a Synergistic Boost in Oxygen Electrocatalysis. Adv. Energy Mater. (2025

 

 

 

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