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Tailoring Acidic Oxygen Reduction Selectivity on Single-Atom Catalysts via Modification of First and Second Coordination Spheres

化学 选择性 催化作用 活动站点 电合成 协调球 无机化学 Atom(片上系统) 光化学 结晶学 物理化学 晶体结构 电化学 电极 有机化学 嵌入式系统 计算机科学
作者
Cheng Tang,Ling Chen,Haijing Li,Laiquan Li,Yan Jiao,Yao Zheng,Haolan Xu,Kenneth Davey,Shi‐Zhang Qiao
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:143 (20): 7819-7827 被引量:455
标识
DOI:10.1021/jacs.1c03135
摘要

Product selectivity in multielectron electrocatalytic reactions is crucial to energy conversion efficiency and chemical production. However, a present practical drawback is the limited understanding of actual catalytic active sites. Here, using as a prototype single-atom catalysts (SACs) in acidic oxygen reduction reaction (ORR), we report the structure–property relationship of catalysts and show for the first time that molecular-level local structure, including first and second coordination spheres (CSs), rather than individual active atoms, synergistically determines the electrocatalytic response. ORR selectivity on Co-SACs can be tailored from a four-electron to a two-electron pathway by modifying first (N or/and O coordination) and second (C–O–C groups) CSs. Using combined theoretical predictions and experiments, including X-ray absorption fine structure analyses and in situ infrared spectroscopy, we confirm that the unique selectivity change originates from the structure-dependent shift of active sites from the center Co atom to the O-adjacent C atom. We show this optimizes the electronic structure and *OOH adsorption behavior on active sites to give the present “best” activity and selectivity of >95% for acidic H2O2 electrosynthesis.
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