亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Interfacial Defect Engineering Triggered by Single Atom Doping for Highly Efficient Electrocatalytic Nitrate Reduction to Ammonia

催化作用 兴奋剂 硝酸盐 材料科学 Atom(片上系统) 杂原子 氨生产 电化学 分解水 化学工程 法拉第效率 无机化学 纳米技术 光电子学 化学 光催化 电极 计算机科学 物理化学 工程类 嵌入式系统 有机化学 戒指(化学)
作者
Zhichao Wang,Sisi Liu,Xinying Zhao,Mengfan Wang,Lifang Zhang,Tao Qian,Jie Xiong,Cheng‐Zen Yang,Chenglin Yan
出处
期刊:ACS materials letters [American Chemical Society]
卷期号:5 (4): 1018-1026 被引量:46
标识
DOI:10.1021/acsmaterialslett.3c00007
摘要

Electrochemical reduction of nitrate (NO3RR), a widespread water pollutant, to high-valued ammonia is encouraging for sustainable artificial nutrient recycling and environmental-friendly pollution management. However, the limited available catalytic active sites and competitive hydrogen evolution make the catalytic performance still unsatisfactory. In this work, interfacial defect engineering via single atom doping was conducted to achieve highly efficient electrocatalytic NO3RR. Upon introduction of isolated Fe atoms, abundant oxygen vacancies are generated over atomic interface of TiO2, and the induced charge redistribution triggers the formation of considerable active sites for nitrate reduction, which plays a crucial role in inhibiting the proton reduction and promoting the adsorption and activation of nitrate. As expected, single atom Fe modified TiO2 exhibits a maximum ammonia yield rate of 137.3 mg h–1 mgcat.–1 and a Faradaic efficiency of 92.3% at −1.4 V (vs RHE), which are among the best of all the reported values yet. This work provides valuable insights into the exploration of highly efficient electrocatalysts toward nitrate reduction through the heteroatom doping and defect engineering over atomic interface.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
桐桐应助渊思采纳,获得10
3秒前
weirdo发布了新的文献求助100
21秒前
33秒前
浮云完成签到 ,获得积分10
35秒前
渊思发布了新的文献求助10
38秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
48秒前
心随以动完成签到 ,获得积分10
1分钟前
修辛完成签到 ,获得积分10
1分钟前
wangermazi完成签到,获得积分10
2分钟前
思源应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
9527完成签到,获得积分10
3分钟前
王维完成签到 ,获得积分10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
daiyu发布了新的文献求助30
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
赘婿应助daiyu采纳,获得10
4分钟前
小龙完成签到,获得积分10
4分钟前
5分钟前
bing完成签到 ,获得积分10
5分钟前
小常发布了新的文献求助30
6分钟前
领导范儿应助蛋蛋采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
长安完成签到,获得积分10
7分钟前
丘比特应助长安采纳,获得10
7分钟前
7分钟前
7分钟前
7分钟前
7分钟前
7分钟前
艺霖大王完成签到,获得积分10
8分钟前
FashionBoy应助艺霖大王采纳,获得10
8分钟前
8分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
8分钟前
9分钟前
长安发布了新的文献求助10
9分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Востребованный временем 2500
Aspects of Babylonian celestial divination : the lunar eclipse tablets of enuma anu enlil 1500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 1000
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
体心立方金属铌、钽及其硼化物中滑移与孪生机制的研究 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3450450
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3045945
关于积分的说明 9003727
捐赠科研通 2734577
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1500058
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 693318
邀请新用户注册赠送积分活动 691477