Single-atom platinum with asymmetric coordination environment on fully conjugated covalent organic framework for efficient electrocatalysis

电催化剂 共轭体系 共价键 共价有机骨架 铂金 石墨烯 化学 金属有机骨架 纳米技术 材料科学 电化学 催化作用 有机化学 聚合物 电极 物理化学 复合材料 吸附
作者
Ziqi Zhang,Zhe Zhang,Cailing Chen,Rui Wang,Minggang Xie,Sheng Wan,Ruige Zhang,Linchuan Cong,Haiyan Lu,Yu Han,Wei Xing,Zhan Shi,Shouhua Feng
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:15 (1) 被引量:18
标识
DOI:10.1038/s41467-024-46872-x
摘要

Abstract Two-dimensional (2D) covalent organic frameworks (COFs) and their derivatives have been widely applied as electrocatalysts owing to their unique nanoscale pore configurations, stable periodic structures, abundant coordination sites and high surface area. This work aims to construct a non-thermodynamically stable Pt-N 2 coordination active site by electrochemically modifying platinum (Pt) single atoms into a fully conjugated 2D COF as conductive agent-free and pyrolysis-free electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction (HER). In addition to maximizing atomic utilization, single-atom catalysts with definite structures can be used to investigate catalytic mechanisms and structure-activity relationships. In this work, in-situ characterizations and theoretical calculations reveal that a nitrogen-rich graphene analogue COF not only exhibits a favorable metal-support effect for Pt, adjusting the binding energy between Pt sites to H* intermediates by forming unique Pt-N 2 instead of the typical Pt-N 4 coordination environment, but also enhances electron transport ability and structural stability, showing both conductivity and stability in acidic environments.
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
温柔觅松完成签到 ,获得积分10
6秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
15秒前
艳艳宝完成签到 ,获得积分10
18秒前
19秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
20秒前
XQ完成签到,获得积分10
21秒前
木耳发布了新的文献求助10
26秒前
十一完成签到 ,获得积分10
26秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
30秒前
大白菜完成签到 ,获得积分10
30秒前
开拖拉机的医学僧完成签到 ,获得积分10
32秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
35秒前
木耳完成签到,获得积分10
36秒前
37秒前
37秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
43秒前
guo完成签到,获得积分10
44秒前
哈哈哈完成签到 ,获得积分10
45秒前
Lakii完成签到,获得积分10
46秒前
多边形完成签到 ,获得积分10
46秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
47秒前
阿怪完成签到 ,获得积分10
52秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
56秒前
小琪完成签到 ,获得积分10
57秒前
janer完成签到 ,获得积分0
58秒前
23421完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
iShine完成签到 ,获得积分10
1分钟前
jibenkun完成签到,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
陶世立完成签到 ,获得积分10
1分钟前
行萱完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
小马完成签到 ,获得积分10
1分钟前
长安乱世完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
strong.quite完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3666449
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3225448
关于积分的说明 9763123
捐赠科研通 2935282
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1607620
邀请新用户注册赠送积分活动 759278
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735197