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!

Amorphous Nanobelts for Efficient Electrocatalytic Ammonia Production

无定形固体 纳米材料 材料科学 催化作用 化学工程 纳米技术 氧化还原 电化学 化学 电极 结晶学 冶金 有机化学 物理化学 工程类
作者
Ziming Su,Xiang‐Yu Chen,Mingke Sun,Xiuyi Yang,Jianxin Kang,Zhi Cai,Lin Guo
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (4): e202416878-e202416878 被引量:19
标识
DOI:10.1002/anie.202416878
摘要

One-dimensional (1D) amorphous nanomaterials combine the advantages of high active site concentration of amorphous structure, high specific surface area and efficient charge transfer of 1D materials, so they present promising opportunities for catalysis. However, how to achievie the balance between the high orientation of 1D morphology and the isotropy of amorphous structure is a significant challenge, which severely obstructs the controllable preparation of 1D amorphous materials. Guided by the hard-soft acids-bases theory, here we develop a general strategy for preparing 1D amorphous nanomaterials through the precise modulation of bond strength between metal ions and organic ligands for a moderated fastness. The soft base dodecanethiol (DT) is multifunctionally served as both structure-regulating agent and morphology-directing agent. Compared with the borderline acids (e.g. Fe2+, Co2+, Ni2+) to construct amorphous structure, soft acid of Cu+ which produced crystalline nanobelts can still be amorphized by reducing the hardness of Cu ions through redox reaction to weak Cu-SR bond. Due to the combined advantages of amorphous structure and one-dimensional morphology, amorphous CuDT nanobelts exhibited excellent electrocatalytic activity in electrochemical nitrate reduction, outperformed most of the reported Cu-based catalysts. This work will effectively bridge the gap between traditional 1D crystalline nanomaterials synthesis and their amorphization preparation.
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
4秒前
8秒前
科研兄发布了新的文献求助10
10秒前
PingxuZhang发布了新的文献求助10
11秒前
ZYD完成签到 ,获得积分10
14秒前
24秒前
29秒前
40秒前
44秒前
高8888888发布了新的文献求助10
46秒前
斯文败类应助独特的鹅采纳,获得10
50秒前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
领导范儿应助山里的大爷采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
雨肖完成签到,获得积分10
1分钟前
ZJ完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Jane发布了新的文献求助30
1分钟前
2分钟前
2分钟前
搜集达人应助ALBRAHEEIBRAHIM采纳,获得10
2分钟前
香蕉觅云应助凶狠的雅绿采纳,获得10
2分钟前
Lucas应助生动胡萝卜采纳,获得10
2分钟前
WJane完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
6wdhw完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
和谐青文完成签到 ,获得积分10
2分钟前
3分钟前
化学把我害惨了完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
科研兄发布了新的文献求助10
3分钟前
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
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 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 6534704
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8327848
关于积分的说明 17839813
捐赠科研通 5636178
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2934474
邀请新用户注册赠送积分活动 1910764
关于科研通互助平台的介绍 1769211