Surface atom knockout for the active site exposure of alloy catalyst

催化作用 阳极 电池(电) Atom(片上系统) 合金 制作 阴极 原子单位 溶解 化学工程 化学 纳米技术 材料科学 化学物理 冶金 电极 物理化学 计算机科学 有机化学 物理 热力学 嵌入式系统 医学 功率(物理) 替代医学 病理 量子力学 工程类
作者
Yi Ma,Qi Yang,Jun Qi,Yong Zhang,Yuliang Gao,You Zeng,Na Jiang,Ying Sun,Keqi Qu,Wenhui Fang,Ying Li,Xuejun Lu,Chunyi Zhi,Jieshan Qiu
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:121 (15) 被引量:1
标识
DOI:10.1073/pnas.2319525121
摘要

The fine regulation of catalysts by the atomic-level removal of inactive atoms can promote the active site exposure for performance enhancement, whereas suffering from the difficulty in controllably removing atoms using current micro/nano-scale material fabrication technologies. Here, we developed a surface atom knockout method to promote the active site exposure in an alloy catalyst. Taking Cu 3 Pd alloy as an example, it refers to assemble a battery using Cu 3 Pd and Zn as cathode and anode, the charge process of which proceeds at about 1.1 V, equal to the theoretical potential difference between Cu 2+ /Cu and Zn 2+ /Zn, suggesting the electricity-driven dissolution of Cu atoms. The precise knockout of Cu atoms is confirmed by the linear relationship between the amount of the removed Cu atoms and the battery cumulative specific capacity, which is attributed to the inherent atom-electron-capacity correspondence. We observed the surface atom knockout process at different stages and studied the evolution of the chemical environment. The alloy catalyst achieves a higher current density for oxygen reduction reaction compared to the original alloy and Pt/C. This work provides an atomic fabrication method for material synthesis and regulation toward the wide applications in catalysis, energy, and others.
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
刚刚
cooper完成签到 ,获得积分10
刚刚
茶多酚完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
安诺完成签到,获得积分10
1秒前
hiten完成签到,获得积分10
1秒前
旺仔发布了新的文献求助10
1秒前
英俊的铭应助xiaoliu采纳,获得10
1秒前
tanchihao完成签到,获得积分10
1秒前
pan完成签到,获得积分10
2秒前
复杂的方盒完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
郑洋完成签到 ,获得积分10
4秒前
vERITY发布了新的文献求助10
5秒前
怎么会睡不醒完成签到 ,获得积分10
5秒前
九点半上课了完成签到,获得积分10
6秒前
mizusu发布了新的文献求助10
6秒前
KKWeng完成签到 ,获得积分10
6秒前
道交法完成签到,获得积分10
6秒前
him12完成签到,获得积分10
6秒前
文静醉易完成签到,获得积分10
7秒前
sda完成签到,获得积分10
8秒前
sscss完成签到,获得积分10
8秒前
cccc完成签到,获得积分10
8秒前
吉祥完成签到,获得积分0
9秒前
高高完成签到,获得积分10
10秒前
欢呼阁完成签到,获得积分10
10秒前
不周山修猫完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
宁阿霜完成签到,获得积分0
11秒前
Doc邓爱科研完成签到,获得积分10
12秒前
心已死何来心完成签到,获得积分10
12秒前
荀煜祺完成签到,获得积分10
13秒前
吉吉国王完成签到 ,获得积分10
13秒前
明亮的泥猴桃完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
Lucas应助煜琪采纳,获得10
15秒前
15秒前
包容诗翠完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
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 3134120
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2784938
关于积分的说明 7769524
捐赠科研通 2440503
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1297428
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 624961
版权声明 600792