Sublimation Transformation Synthesis of Dual‐Atom Fe Catalysts for Efficient Oxygen Reduction Reaction

升华(心理学) 催化作用 氧还原反应 化学 氧气 对偶(语法数字) 氧原子 Atom(片上系统) 转化(遗传学) 还原(数学) 化学工程 组合化学 光化学 物理化学 有机化学 分子 计算机科学 并行计算 数学 几何学 心理学 电极 电化学 生物化学 基因 文学类 工程类 艺术 心理治疗师
作者
Li Yan,Yu Mao,Yingxin Li,Qihao Sha,Kai Sun,Panpan Li,Geoffrey I. N. Waterhouse,Ziyun Wang,Shubo Tian,Xiaoming Sun
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
标识
DOI:10.1002/ange.202413179
摘要

Dual‐atom catalysts (DACs) have garnered significant interest due to their remarkable catalytic reactivity. However, achieving atomically precise control in the fabrication of DACs remains a major challenge. Herein, we developed a straightforward and direct sublimation transformation synthesis strategy for dual‐atom Fe catalysts (Fe2/NC) by utilizing in situ generated Fe2Cl6(g) dimers from FeCl3(s). The structure of Fe2/NC was investigated by aberration‐corrected transmission electron microscopy and X‐ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy. As‐obtained Fe2/NC, with a Fe–Fe distance of 0.3 nm inherited from Fe2Cl6, displayed superior oxygen reduction performance with a half‐wave potential of 0.90 V (vs. RHE), surpassing commercial Pt/C catalysts, Fe single‐atom catalyst (Fe1/NC), and its counterpart with a common and shorter Fe–Fe distance of ~0.25 nm (Fe2/NC‐S). Density functional theory (DFT) calculations and microkinetic analysis revealed the extended Fe–Fe distance in Fe2/NC is crucial for the O2 adsorption on catalytic sites and facilitating the subsequent protonation process, thereby boosting catalytic performance. This work not only introduces a new approach for fabricating atomically precise DACs, but also offers a deeper understanding of the intermetallic distance effect on dual‐site catalysis.
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
1秒前
2秒前
风收奇绩发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
6秒前
星辰大海应助Lucky采纳,获得10
6秒前
大黑狗完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
花生完成签到 ,获得积分10
8秒前
小蘑菇应助xiaozhou采纳,获得10
8秒前
香蕉觅云应助mslln采纳,获得10
8秒前
一个美女完成签到,获得积分10
9秒前
Owen应助chuyinweilai采纳,获得10
9秒前
gz发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
SciGPT应助weiyu_u采纳,获得30
10秒前
无情的猫粮发放机完成签到,获得积分10
10秒前
郭诗涵发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
11秒前
科研小白完成签到,获得积分10
11秒前
852应助kingripple采纳,获得10
12秒前
传奇3应助香蕉书竹采纳,获得10
12秒前
yufanhui应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
自然飞机发布了新的文献求助10
12秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
quhayley应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
Duffy_Z发布了新的文献求助30
12秒前
maox1aoxin应助科研通管家采纳,获得30
12秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
13秒前
张东泽发布了新的文献求助10
13秒前
yufanhui应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
14秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
CAST1347发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
yolanda发布了新的文献求助30
14秒前
高分求助中
Evolution 10000
ISSN 2159-8274 EISSN 2159-8290 1000
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
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 3160253
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2811323
关于积分的说明 7891987
捐赠科研通 2470390
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1315488
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630850
版权声明 602038