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地填写文献信息,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!

Zero-valent Palladium Single-Atoms Catalysts Confined in Black Phosphorus for Efficient Semi-hydrogenation

催化作用 化学 价(化学) 密度泛函理论 结晶学 价电子 计算化学 电子 有机化学 量子力学 物理
作者
Chen Cheng,Ou Wei,Yam Kahmeng,Shibo Xi,Zhao Xiaoxu,Si Chen,Jing Li,Lvy Pin,Lu Ma,Xu Haomin,Wei Yu,Fang Hanyan,Yao Chuanhao,Hai Xiao,Ming Joo Koh,Ming Lin,Stephen J. Pennycook,Junling Lu,Yonghua Du,Chenliang Su,Chun Zhang,Jiong Lu
标识
DOI:10.26434/chemrxiv.13356884
摘要

<p></p><p>Single-atom catalysts (SACs) represent a new frontier in heterogeneous catalysis due to their remarkable catalytic properties and maximized atomic utilization. However, single atoms often bond to the support with polarized electron density and thus exhibit a high valence state, limiting their catalytic scopes in many chemical transformations. Here, we demonstrated that two-dimensional (2D) black phosphorus (BP) act as giant phosphorus (P) ligand to confine a high density of single atoms (eg, Pd1, Pt1) via atomic layer deposition. Unlike other 2D materials, BP with relatively low electronegativity and buckled structure favors the strong confinement of robust zero-valent palladium SACs in the vacancy site. Metallic Pd1/P SAC shows a highly selective semi-hydrogenation of phenylacetylene towards styrene, outperforming high-valence Pt1/P SAC, and also distinct from metallic Pd nanoparticles that facilitate the formation of fully hydrogenated products. Our DFT calculations reveal that Pd atom forms covalent-like bonding with adjacent P atoms, wherein H atoms tend to adsorb over electron-rich region for the subsequent hydrogenation. Zero-valent Pd in the confined space favors a larger energy gain for the synthesis of partially-hydrogenated product over the fully-hydrogenated one. Our work provides a new route towards the synthesis of zero-valent SACs on BP for a wide range of organic transformations. <br></p><p></p>
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
11秒前
淡人微死完成签到 ,获得积分10
19秒前
ding应助老地方采纳,获得10
22秒前
27秒前
32秒前
科研通AI6.2应助MatildaDownman采纳,获得10
32秒前
明理以南发布了新的文献求助10
33秒前
clickable发布了新的文献求助10
37秒前
37秒前
44秒前
桃花源的瓶起子完成签到 ,获得积分10
44秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
53秒前
1分钟前
无花果应助明理以南采纳,获得10
1分钟前
pny发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Marciu33发布了新的文献求助10
1分钟前
DAVID给duanhuiyuan的求助进行了留言
1分钟前
吾日三省吾身完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
pny发布了新的文献求助10
1分钟前
damapd应助pny采纳,获得10
2分钟前
luyu发布了新的文献求助10
2分钟前
JamesPei应助xzkb采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
pny发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
li发布了新的文献求助50
2分钟前
杨娟发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
xzkb发布了新的文献求助10
2分钟前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
领导范儿应助杨娟采纳,获得10
2分钟前
杨娟完成签到,获得积分10
2分钟前
小马甲应助yummy采纳,获得10
2分钟前
你怎么睡得着觉完成签到,获得积分10
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Lewis’s Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook Sixth Edition 2000
Continuing Syntax 1000
Encyclopedia of Quaternary Science Reference Work • Third edition • 2025 800
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Pharma R&D Annual Review 2026 500
荧光膀胱镜诊治膀胱癌 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6217917
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8043195
关于积分的说明 16765421
捐赠科研通 5304766
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2826255
邀请新用户注册赠送积分活动 1804298
关于科研通互助平台的介绍 1664283