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通过等离子体处理的缺陷工程和 N 掺杂增强 α-MnO2 的氧还原活性
Journal of Materials Science ( IF 3.5 ) Pub Date : 2023-02-06 , DOI: 10.1007/s10853-023-08178-z Xiang Liu , Zhanglong He , Tao Li , Xiaodong Wang , Chen Zhao , Shan Liu , Yuling Liu , Zheqiong Fan , Hao He
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更新日期:2023-02-07
Journal of Materials Science ( IF 3.5 ) Pub Date : 2023-02-06 , DOI: 10.1007/s10853-023-08178-z Xiang Liu , Zhanglong He , Tao Li , Xiaodong Wang , Chen Zhao , Shan Liu , Yuling Liu , Zheqiong Fan , Hao He
摘要
MnO 2由于天然丰富、成本低且无毒,是一种很有前途的氧还原和金属空气电池催化剂。提高其活性是其大规模商业化的重要挑战。缺陷工程和杂原子掺杂是最有效的手段,可以通过不同气氛下的等离子体处理轻松操作。在这项工作中,MnO 2上的缺陷是在 Ar 气氛中通过快速等离子体处理制造的,而缺陷和 N 掺杂是在 N 2气氛中同时制造的。N–MnO 2表现出极大增强的 ORR 活性,半波电位为 0.84 V,极限电流密度为 6.7 mA cm -2转移电子数为3.9。在中性镁空气电池中,N-MnO 2基电池在255.4 mA cm -2电流密度下的最大功率密度为124.3 mW cm -2 ,在不同工作条件下具有优异的稳定性。N-MnO 2优于Ar-MnO 2和原始α -MnO 2的这些优越性能证明了在 N 2处通过等离子体处理的缺陷和 N 掺杂大气显着增强氧还原活性。该工作揭示了微观结构与氧还原反应之间的关系,为开发经济高效的金属-空气电池氧还原反应催化剂提供了新思路。
图形概要
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