已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Mesoporous carbon-supported ultrasmall metal nanoparticles via a mechanochemical-driven redox reaction: A “Two-in-One” strategy

介孔材料 材料科学 贵金属 纳米颗粒 纳米技术 氧化还原 过电位 碳纤维 化学工程 热解 催化作用 金属有机骨架 金属 化学 有机化学 复合数 吸附 电极 复合材料 物理化学 工程类 冶金 电化学
作者
Tian Jin,Xiaofei Liu,Yaqiong Su,Fenghongkang Pan,Xue Han,Huiyuan Zhu,Rongqian Wu,Yi Lyu
出处
期刊:Applied Catalysis B-environmental [Elsevier BV]
卷期号:294: 120232-120232 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.apcatb.2021.120232
摘要

Mesoporous carbon supported ultrasmall metal nanoparticles (MNPs) are attracting interests in various catalytic applications. Traditional synthetic methods usually involve tedious and time-consuming procedures. Therefore, it remains a grand challenge to prepare well-defined ultrasmall MNPs on mesoporous carbon support. Here, we successfully synthesized a series of mesoporous carbon-supported ultrasmall noble MNPs including Rh, Ru and Pd via a “Two-in-One” strategy which combines the synthesis of mesoporous carbon with ultrasmall MNPs based on a facile mechanochemical method. The key here is to employ CaC2 as both a carbon source for the construction of porous carbon network and an efficient reducing agent to facilitate the formation of ultrasmall MNPs via a solid-state redox reaction. This method circumvent high-temperature pyrolysis and other tedious procedures for the preparation of mesoporous carbon and MNPs, thus representing a versatile, ultrafast, and scalable strategy. Interestingly, the as-prepared Rh-BM-C after ball milling (BM) exhibits an extraordinary low-overpotential of 28 [email protected] mA cm−2 as well as a remarkable turnover frequency (TOF) value of 2.6 H2 s-1@50 mV for hydrogen evolution. Density functional theory (DFT) calculations reveal that nitrogen-doping, type of noble metal and synergistic effect between metal layer and carbon support play a critical role in achieving this compelling HER performance.
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
开朗的鞋子完成签到,获得积分10
刚刚
阳光发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
绿柏完成签到 ,获得积分10
6秒前
22222应助直率的以寒采纳,获得60
6秒前
9秒前
五花肉完成签到,获得积分20
11秒前
思源应助李李李李李采纳,获得10
12秒前
ss完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
HY完成签到 ,获得积分10
14秒前
xiaolei完成签到 ,获得积分10
17秒前
轻松连虎发布了新的文献求助20
19秒前
玛卡巴卡发布了新的文献求助10
21秒前
lbpo完成签到,获得积分20
24秒前
24秒前
25秒前
Somet1me完成签到 ,获得积分10
25秒前
Liangyong_Fu完成签到 ,获得积分10
27秒前
28秒前
lbpo发布了新的文献求助10
32秒前
32秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
35秒前
36秒前
37秒前
科研通AI5应助请叫我朱杰采纳,获得10
39秒前
41秒前
42秒前
善学以致用应助cxd采纳,获得10
42秒前
46秒前
50秒前
高贵八宝粥完成签到,获得积分10
51秒前
54秒前
Gg完成签到,获得积分10
56秒前
58秒前
李爱国应助夏侯德东采纳,获得10
59秒前
乐观地sail完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
eric888给ichigo的求助进行了留言
1分钟前
1分钟前
高分求助中
【提示信息,请勿应助】请使用合适的网盘上传文件 10000
The Oxford Encyclopedia of the History of Modern Psychology 1500
Green Star Japan: Esperanto and the International Language Question, 1880–1945 800
Sentimental Republic: Chinese Intellectuals and the Maoist Past 800
The Martian climate revisited: atmosphere and environment of a desert planet 800
Parametric Random Vibration 800
Building Quantum Computers 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 3863846
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3406036
关于积分的说明 10648355
捐赠科研通 3129959
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1726170
邀请新用户注册赠送积分活动 831526
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 779868