【研究背景】
随着锂离子电池产业发展迅速,由此产生的废弃电池也逐渐增多,针对废弃锂离子电池的回收再利用一直是人们关注的热点。不同于将其回收作为新电池生产原料的传统回收方式,因为正极材料中广泛使用的过渡金属具备作为催化剂的潜力,将其回收用作燃料电池体系是一种另辟蹊径的新策略。
基于此,香港理工大学Lawrence Yoon Suk Lee和清华大学Chia-Min Yang团队在ACS Energy Letters上发表题为“Bridging Li-Ion Batteries and Fuel Cells: From Cathode Leaching Residue to an Atomic-Scale Catalytic System.”的研究论文。作者以LiFePO4为原料,采用自上而下的方法制备了N掺杂碳球(LFP/C)催化剂,并将其转化为含有少量的FeOx纳米团簇和FePO4纳米颗粒。研究表明,相邻的FeOx/FePO4可有效调节活性中心位点反键态的电子分布状态,从而降低吸附能垒,极大提升ORR催化活性,该方法制备的膜电极在空气电池中有着极大的发展潜力。
【图文导读】
如图1所示,作者采用粉末X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)研究了LFP/C在酸处理过程中的结构和形态演变。XRD显示LFP是唯一的晶相。TEM结果显示经过酸刻蚀后,大部分晶态的LFP从LFP/C-1中去除,只有极少数不规则颗粒被包裹在剩余的碳中,与之对应的高分辨晶格条纹谱及衍射进一步确认了分析结果。HADDF模式下的EDS显示元素分布均匀。图1F表明大多数Fe位点呈现为孤立的亮点,最有可能是嵌入在碳壳中的单原子Fe(SAFe)。结合EELS谱分析得知,图1F中观察到的孤立的Fe原子与周围的O原子成键,并进一步与N掺杂的碳基体结合形成复合结构。




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