Hollow Schottky Heterostructures for Highly Efficient Bifunctional Oxygen Electrocatalysis in Zinc-Air Batteries
Notice bibliographique
Résumé
With advantages such as high theoretical energy density and eco-friendly operation, rechargeable zinc-air batteries (RZABs) have gained considerable interest as viable systems for future sustainable energy storage. Nevertheless, achieving high efficiency and long-term stability in bifunctional electrocatalysts that can simultaneously drive the oxygen reduction and evolution reactions remains a significant obstacle. In this work, we report the rationally designed hollow FeCo/CoFe 2 O 4 heterostructure (H–FeCo/FeCoO) as a high-performance bifunctional electrocatalyst for RZABs, in which the interconnected hollow architectures and well-defined Schottky interfaces are built via a polystyrene sphere-assisted strategy. The obtained H–FeCo/FeCoO bifunctional catalysts exhibit high activities for both ORR and OER, with a narrow voltage gap (Δ E ) of 660 mV, outperforming that of the Pt/C + RuO 2 benchmark. The as-assembled RZAB delivers a remarkable power density of 310 mW cm –2, and demonstrates excellent operational stability exceeding 500 h. Based on the DFT calculations, the rate-determining steps in ORR/OER processes and valence electron distributions in H–FeCo/FeCoO have been demonstrated, unveiling the origins of boosted catalytic activity and accelerated oxygen delivery. Current work presents a compelling design strategy for exploring advanced bifunctional catalysts with improved mass transport and electrochemical activity/durability for next-generation energy storage devices.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| 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 | 0,000 | 0,000 |
| 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) | 0,001 | 0,000 |
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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».