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本工作中,电网电网动电子科技大学、加拿大光源和美国莱斯大学三个单位共同合作,电子科技大学的夏川教授为第一作者和通讯作者。基于电催化氧还原反应(ORR),建设坚强津冀研究人员发现硫,建设坚强津冀氟等杂原子的掺杂可以改变铁活性中心的电子结构,增强其对氧中间体的脱附性能,进一步提高铁活性中心的ORR催化活性。
利用此前报道过的特异性位点欠电位沉积法(Nat.Commun.,2020,11,4558),制备出二维材料过渡金属硫/硒化物(MoS2、智慧注入WS2、MoSe2和WSe2)负载的单原子Pt催化剂。现有的合成方法主要包括自上而下法和自下而上法,为京单原子材料中的金属原子密度较低,限制了其工业应用前景。相较于传统自上而下和自下而上的单原子催化剂合成方法,协同该研究报道的方法既保证了高含量金属离子初始锚定时的高分散性又能有效抑制后续热解过程基底烧结重构引起的金属原子团聚。
该工作以Pt/Fe2O3 with Pt-Fe sites as a catalyst for oxygen reduction with ultralow Pt loading为题,发展发表于Nature Energy上。强劲作者利用HAADF-STEM表征清晰的观测到了Pt原子在二维基底上的原子级分散。
同时利用DFT理论模拟,国家公司探究了催化反应中间物种的吸附能,构建了酸性和碱性HER的构效关系。
本工作将有机合成策略与纳米材料催化剂有效的结合,电网电网动巧妙的引入了工程化的非均相铱单原子催化剂,为有机转化方向提供了机会。蓝牙语音智能操控,建设坚强津冀WUI2.0,让你一秒召唤说看就看
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