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Accès ouvert déclaré 2023 article

Engineering Mn–Nx sites on porous carbon via molecular assembly strategy for long-life zinc-air batteries

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Nitrogen-coordinated manganese atoms on carbon materials denoted as Mn N C, serve as the highly active non-precious metal electrocatalysts for oxygen reduction reaction (ORR) in zinc-air batteries (ZABs). Nonetheless, a significant challenge arises from the tendency of Mn atoms to aggregate during heat treatment, thereby compromising ORR performance in ZABs. In this work, the molecular assembly strategy based on the hydrogen bond interaction was employed to fabricate the Mn N C electrocatalyst . This approach promotes the dispersion of Mn atoms, creating abundant Mn–N x active sites. Furthermore, the resulting three-dimensional porous nanostructure, formed by molecular assembly, significantly enhances accessibility to the Mn–N x active sites. The porous nanostructure not only shortens the diffusion path of reactants and charges but also improves mass transfer. The Mn N C exhibits impressive ORR catalytic performance with a half-wave potential of 0.90 V (vs. RHE). The liquid-type ZAB based on Mn N C displays a high specific capacity of 816.6 mAh/g and an extended charge–discharge cycle life of 1000 h. Quasi-solid-state ZAB based on Mn N C can operate stably for 24 h. This work presents an effective strategy to synthesize transition metal-nitrogen-carbon (M N C) electrocatalysts tailored for long-life zinc-air battery.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Engineering Mn–Nx sites on porous carbon via molecular assembly strategy for long-life zinc-air batteries
Date Crossref
01/01/2024
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Jiangsu University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hainan Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry and Chemical Engineering Institute for Energy Research pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemistry and Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Jiangsu University, Hainan Normal University et Institute for Energy Research — School of Chemistry and Chemical Engineering, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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