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Concise Report
Hybrid Fe-N-C Catalyst Integrating Single-Atom Fe and Nanoscale CeO2 towards Efficient Oxygen Reduction Reaction for Zinc-Air Batteries
Yangfan Pei, Jianfeng Zuo, Xiannong Tang, Longbin Li, Ting Hu, Dirk Lützenkirchen-Hecht, Kai Yuan,* and Yiwang Chen*
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Developing high-performance, durable, and cost-effective oxygen reduction reaction (ORR) catalysts is essential for advancing next-generation energy devices like zinc-air batteries (ZABs). Herein, we engineer a hybrid Fe-N-C catalyst (FeSA-FeNP/CeO2@NC) integrating atomically dispersed Fe-Nx sites, Fe nanoparticles, and oxygen vacancy-rich CeO2 nanoparticles within a nitrogen-doped carbon matrix. Interfacial charge transfer and oxygen vacancy-mediated electron redistribution, synergistically enhanced by strong metal-support interactions (SMSI), optimize the electronic configuration of Fe-Nx sites and reduce their electron density. The resulting catalyst exhibits exceptional ORR activity and stability, featuring a half-wave potential of 0.925 V (vs. RHE) in alkaline media and minimal degradation (1% and 2.8% negative shifts after 10,000/20,000 cycles). In ZABs, it achieves a peak power density of 310.29 mW·cm?2 while sustaining stable operation for over 600 h. This work demonstrates dual role of CeO2in enhancing activity and stability, establishing a design principle for high-performance electrocatalysts in energy conversion systems.
Fe-N-C catalysts | CeO2 nanoparticles | Oxygen reduction reaction | Durability | Zinc-air batteries | Catalytic activity | Electrocatalysis | Metal nanoparticles
單原子Fe聯手納米CeO2:新型雜化催化劑實現高效穩定氧還原
為應對日益嚴峻的全球能源危機與環境挑戰,開發高效、廉價的下一代能源存儲與轉換技術已成為當務之急。其中,鋅-空氣電池因其高理論能量密度、安全性及環境友好性而備受矚目。近年來,陳義旺、袁凱團隊在該領域取得了系列重要進展(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202502019; Adv. Mater. 2025, 37, 2417711; Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202501506; Adv. Mater., 2025, 37(12), 2500096; Nat. Commun. 2024, 15, 6077; Adv. Mater., 2024, 36, 2308326; Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62(33), e202306667; Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62(22), e202301642; Adv. Mater., 2023, 35(5), 2208942.)。
近日,袁凱、陳義旺等研究團隊通過將原子級分散的Fe-N?位點、Fe納米顆粒與富氧空位的CeO?納米顆粒集成于氮摻雜碳基質中,成功構建了一種新型雜化Fe-N-C催化劑(FeSA-FeNP/CeO2@NC)。該催化劑通過氧空位介導的電子轉移與強金屬-載體相互作用(SMSI),協同調控Fe-N?位點的電子結構,降低其電子密度,從而顯著提升ORR活性與穩定性。在堿性介質中,其半波電位高達0.925 V (vs. RHE),優于商用Pt/C,并在10000次和20000次循環后僅出現1%和2.8%的衰減,表現出優異的耐久性。當應用于鋅空氣電池時,該催化劑實現了310.29 mW cm-2的峰值功率密度,并在20 mA cm-2下穩定運行超過600小時。柔性全固態鋅空氣電池也展現出良好的性能與循環穩定性。該研究不僅揭示了CeO2在電子調控與結構穩定中的雙重作用,也為設計高性能非貴金屬電催化劑提供了新思路。
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圖1 展示催化劑的合成路徑、微觀形貌與原子級局域結構。
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圖2 揭示CeO?引入引發的電子結構重構與氧空位介導的電荷再分配。
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圖3 證實催化劑具有優異的氧還原反應活性、動力學與穩定性。
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圖4 通過原位電化學分析量化單原子位點密度。
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圖5 驗證催化劑在液態與柔性鋅-空氣電池中均展現出高性能與應用潛力。
該研究成果發表于Chin. J. Chem. (2026, 44, 80-88, DOI: 10.1002/cjoc.70315)。該項工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、江西省自然科學基金等項目的資助。
認識本文的作者們
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Left to Right: Yangfan Pei, Jianfeng Zuo, Xiannong Tang, Longbin Li, Ting Hu, Dirk Lützenkirchen-Hecht, Kai Yuan, and Yiwang Chen
陳義旺教授簡介
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陳義旺教授:南昌大學和江西師范大學教授,博士生導師,國家杰出青年科學基金獲得者,入選國家“萬人計劃”科技創新領軍人才,國家百千萬人才工程,德國洪堡獎學金獲得者,享受國務院特殊津貼,俄羅斯自然科學院外籍院士。2019年起歷任江西師范大學副校長,副書記,2022年任贛南師范大學校長,南昌大學高分子及能源化學研究院院長,江西師范大學氟硅能源材料與化學教育部重點實驗室主任,江西省化學化工學會理事長,中國化學會會士,教育部科技委委員,《Chinese J. Polym. Sci.》《Science China Materials》《eScience》《Fundamental Research》等編委。主持和完成國家自然科學基金重點項目/中德國際合作項目等、科技部973前期研究專項等項目。以第一作者或通訊作者在Nat. Commun.; J. Am. Chem. Soc.; Angew. Chem. Int. Ed.; Adv. Mater.等國際期刊發表學術論文400余篇;獲授權發明專利49項;撰寫中英文專著2部,教材2部。作為第一完成人獲江西省自然科學一等獎、教育部自然科學二等獎、獲日內瓦國際發明展金獎、中國發明協會發明創業獎創新獎一等獎、中國產學研合作創新獎、江西省教學成果一等獎1項和二等獎3項、中國僑界貢獻獎、獲全國寶鋼優秀教師獎。
袁凱教授簡介
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袁凱教授:南昌大學教授,博士生導師,國家級青年人才,南昌大學和德國伍珀塔爾大學雙博士學位,主要從事儲能新材料技術與器件集成方面的研究。以第一或通訊作者在Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., CCS Chem.等國內外知名期刊發表學術論文80余篇,一篇論文入選2020年度中國百篇最具影響國際學術論文;主編教材一部,撰寫英文書籍一章;擔任eScience, SusMat, SmartMat, CarbonEnergy和Energy Mater.期刊青年編委。主持國家自然科學基金面上項目等5項、江西省杰出青年科學基金,獲博士后創新人才支持計劃、江西省“人才計劃”、青年井岡學者獎勵計劃和科技創新杰出青年人才支持計劃。入選江蘇省雙創人才、江海英才計劃和東疆英才計劃;獲教育部自然科學二等獎、省級教學成果二等獎。
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