P‐Bridging Asymmetry Diatomic Catalysts Sites Drive Efficient Bifunctional Oxygen Electrocatalysis for Zinc‐Air Batteries
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Rechargeable zinc‐air batteries (ZABs) rely on the development of high‐performance bifunctional oxygen electrocatalysts to facilitate efficient oxygen reduction/evolution reactions (ORR/OER). Single‐atom catalysts (SACs), characterized by their precisely defined active sites, have great potential for applications in ZABs. However, the design and architecture of atomic site electrocatalysts with both high activity and durability present significant challenges, owing to their spatial confinement and electronic states. In this study, a strategy is proposed to fabricate structurally uniform dual single‐atom electrocatalyst (denoted as P‐FeCo/NC) consisting of P‐bridging Fe and Co bimetal atom (i.e., Fe‐P‐Co) decorated on N, P‐co‐doped carbon framework as an efficient and durable bifunctional electrocatalyst for ZABs. Experimental investigations and theoretical calculations reveal that the Fe‐P‐Co bridge‐coupling structure enables a facile adsorption/desorption of oxygen intermediates and low activation barrier. The resultant P‐FeCo/NC exhibits ultralow overpotential of 340 mV at 10 mA cm −2 for OER and high half‐wave potential of 0.95 V for ORR. In addition, the application of P‐FeCo/NC in rechargeable ZABs demonstrates enhanced performance with maximum power density of 115 mW cm −2 and long cyclic stability, which surpass Pt/C and RuO 2 catalysts. This study provides valuable insights into the design and mechanism of atomically dispersed catalysts for energy conversion applications.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
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Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».