Defect Engineering in Nanocatalysts: From Design and Synthesis to Applications

材料科学 纳米材料基催化剂 纳米材料 合理设计 纳米技术 催化作用 设计要素和原则 生化工程 计算机科学 纳米颗粒 工程类 化学 生物化学 软件工程
作者
Pir Muhammad,Amir Zada,Jamshaid Rashid,Sumaira Hanif,Yanan Gao,Chenchen Li,Yuanyuan Li,Kelong Fan,Yanli Wang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (29) 被引量:22
标识
DOI:10.1002/adfm.202314686
摘要

Abstract Defect engineering is an emerging technology for tailoring nanomaterials' characteristics and catalytic performance in various applications. Recently, defect‐engineered nanoparticles have emerged as highly researched materials in catalytic applications because of their exceptional redox reaction capabilities and physicochemical and optical properties. The properties of nanomaterials can be readily adjusted by controlling the nature and concentration of defects within the nanoparticles, avoiding the need for intricate design strategies. This review investigates defect engineering in nanocatalysts, including the design, fabrication, and applications. Initially, the various categories and strategies of nanomaterial defects and their impacts on the nanocatalysts' electronic and surface properties, catalytic activity, selectivity, and stability are summarized. Then, the catalytic processes and their uses, including gas sensing, hydrogen (H 2 ) evolutions, water splitting, reductions of carbon dioxide (CO 2 ) and nitrogen to value‐aided products, pollutant degradation, and biomedical (oncotherapy, antibacterial and wound healing, and biomolecular sensing) applications are discussed. Finally, the limitations in defect engineering and the prospective paths for allowing the logical design and optimization of nanocatalytic materials for long‐term and efficient applications are also examined. This comprehensive review gives unique insights into the current state of defect engineering in nanocatalysts and inspires future research on exploiting shortcomings to improve and customize catalytic performance.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
文艺的初南完成签到 ,获得积分10
1秒前
呆呆完成签到 ,获得积分10
4秒前
llhh2024完成签到,获得积分10
6秒前
DD立芬完成签到 ,获得积分10
18秒前
下午好完成签到 ,获得积分10
21秒前
maclogos完成签到,获得积分10
27秒前
拼搏诗翠完成签到 ,获得积分10
31秒前
桃儿完成签到 ,获得积分10
33秒前
阳光万声完成签到 ,获得积分10
34秒前
vagabond完成签到 ,获得积分10
35秒前
Owen应助LouieHuang采纳,获得10
35秒前
35秒前
SciGPT应助LouieHuang采纳,获得10
35秒前
大模型应助LouieHuang采纳,获得10
36秒前
Lucas应助LouieHuang采纳,获得10
36秒前
共享精神应助LouieHuang采纳,获得10
36秒前
善学以致用应助LouieHuang采纳,获得10
36秒前
桐桐应助LouieHuang采纳,获得10
36秒前
大个应助LouieHuang采纳,获得200
36秒前
小二郎应助LouieHuang采纳,获得10
36秒前
cherishFM完成签到 ,获得积分10
38秒前
tszjw168完成签到 ,获得积分10
41秒前
一一一完成签到,获得积分10
42秒前
48秒前
dildil完成签到,获得积分10
53秒前
科研临床两手抓完成签到 ,获得积分10
53秒前
瞬间de回眸完成签到 ,获得积分10
54秒前
dildil发布了新的文献求助10
56秒前
健壮惋清完成签到 ,获得积分10
56秒前
1分钟前
小小果妈完成签到 ,获得积分10
1分钟前
雅2018完成签到 ,获得积分0
1分钟前
马大翔完成签到,获得积分0
1分钟前
鹏gg完成签到 ,获得积分10
1分钟前
合适醉蝶完成签到 ,获得积分10
1分钟前
活泼半凡完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
yzhilson完成签到 ,获得积分10
1分钟前
wushuimei完成签到 ,获得积分10
1分钟前
打工小一完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
The late Devonian Standard Conodont Zonation 2000
The Lali Section: An Excellent Reference Section for Upper - Devonian in South China 1500
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 1000
Smart but Scattered: The Revolutionary Executive Skills Approach to Helping Kids Reach Their Potential (第二版) 1000
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 800
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 800
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3244791
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2888434
关于积分的说明 8252919
捐赠科研通 2556928
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1385502
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 650176
邀请新用户注册赠送积分活动 626303