Te配位Fe单原子催化剂
高ORR活性
通过Te轴向配位调控Fe单原子位点的局域电子结构,显著提升氧还原反应的本征活性。
Li, Zongge · Liu, Shuhua · 康文君 · 曾涑源 · 曲孔岗 · 孟繁鹏 · 王蕾 · 李睿 · Yikai, Yang · 宋克鹏 · 熊胜林 · Nan, Bing · 李海波
Small 2024
具体参数
- 起始电位
- {'zh': '1.03', 'en': '1.03'} V
- 半波电位
- {'zh': '0.89', 'en': '0.89'} V
- 起始电位优势
- {'zh': '1.03', 'en': '1.03'} V
- 半波电位优势
- {'zh': '0.89', 'en': '0.89'} V
技术优势
本征活性与传质兼得
Te配位重构FeN₃局域电荷密度和能带结构,同时多孔碳骨架确保快速传质和位点利用。
脱附能垒降低
FeN₃-Te的d带中心负移,削弱对OH*的吸附,加速最终脱附步骤,提升反应动力学。
锌空电池超越铂碳
以Fe₁Te₁-900组装的液态锌空电池性能优于商业Pt/C,展现实际器件应用潜力。
应用场景
- 锌空电池:替代贵金属Pt/C阴极催化剂,降低锌空电池成本并提升放电性能。
- 氧还原催化剂:用作高效氧还原电催化剂,加速缓慢的ORR动力学。
- 燃料电池电催化:作为燃料电池阴极非贵金属催化剂,提升功率输出并降低系统成本。