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eg Occupancy as a Predictive Descriptor for Spinel Oxide Nanozymes

尖晶石 化学 合理设计 催化作用 纳米技术 材料科学 生物化学 冶金
作者
Quan Wang,Chunyu Li,Xiaoyu Wang,Jun Pu,Shuo Zhang,Like Liang,Lina Chen,Ronghua Liu,Wenbin Zuo,Huigang Zhang,Yanhong Tao,Xingfa Gao,Hui Wei
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:22 (24): 10003-10009 被引量:18
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.2c03598
摘要

Functional nanomaterials offer an attractive strategy to mimic the catalysis of natural enzymes, which are collectively called nanozymes. Although the development of nanozymes shows a trend of diversification of materials with enzyme-like activity, most nanozymes have been discovered via trial-and-error methods, largely due to the lack of predictive descriptors. To fill this gap, this work identified eg occupancy as an effective descriptor for spinel oxides with peroxidase-like activity and successfully predicted that the eg value of spinel oxide nanozymes with the highest activity is close to 0.6. The LiCo2O4 with the highest activity, which is finally predicted, has achieved more than an order of magnitude improvement in activity. Density functional theory provides a rationale for the reaction path. This work contributes to the rational design of high performance nanozymes by using activity descriptors and provides a methodology to identify other descriptors for nanozymes.

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