纤维包覆的钴纳米粒子复合材料(Co@N-PCFs)。MOF均匀地分布在聚合物纤维中,聚合物纤维的隔离可以有效避免在高温煅烧时金属纳米粒子的团聚,且聚合物纤维在高温煅烧后转变成多孔碳纤维,有效提高了电催化剂的活性和稳定性。此外,通过调整Zn/Co摩尔比(x值)和热解温度可以精确地控制所得热解产物的石墨化程度、Co-Nx活性位点的含量、氮掺杂碳含量和催化剂的孔隙率。因此,Co@N-PCF用作氧还原反应的电催化剂,表现出与铂基催化剂相近的催化性质,是目前已报道的氧还原性能最优异的非贵金属催化剂之一。相关工作近日发表在Small Methods 上 (Small Methods, 2018, DOI: 10.1002/smtd.201800049)。
纤维包覆的钴纳米粒子复合材料(Co@N-PCFs)。MOF均匀地分布在聚合物纤维中,聚合物纤维的隔离可以有效避免在高温煅烧时金属纳米粒子的团聚,且聚合物纤维在高温煅烧后转变成多孔碳纤维,有效提高了电催化剂的活性和稳定性。此外,通过调整Zn/Co摩尔比(x值)和热解温度可以精确地控制所得热解产物的石墨化程度、Co-Nx活性位点的含量、氮掺杂碳含量和催化剂的孔隙率。因此,Co@N-PCF用作氧还原反应的电催化剂,表现出与铂基催化剂相近的催化性质,是目前已报道的氧还原性能最优异的非贵金属催化剂之一。相关工作近日发表在Small Methods 上 (Small Methods, 2018, DOI: 10.1002/smtd.201800049)。