其中独特的多孔纤维形态和分层结构通过暴露更易接近的活性位点,从而提供了便捷的电子传导性并促进反应物的质量传输,这在提高电极性能方面起着至关重要的作用。增强的固有活性归因于围绕CoN4部分的额外的石墨N掺杂剂。催化剂中高度石墨化的碳基质有利于增强碳的耐腐蚀性,从而提高催化剂的稳定性。独特的纳米级X射线计算机断层扫描显示出催化剂中整个纤维状碳网络中分布良好的离聚物覆盖率。膜电极组件在实际的H2 /空气电池(1.0 bar)中实现了0.40 W cm-2的功率密度,并在加速稳定性测试中显示出显着增强的耐久性。单个Co位点的固有活性和稳定性以及独特的催化剂体系结构的结合,这可以为设计高效、高性能的PGM电极提供了新的思路。