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地填写文献信息,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!

Piezo-electrocatalytic oxidation of methanol with UV-ozone treated wurtzite zinc oxide nanostructures

材料科学 纤锌矿晶体结构 电催化剂 甲醇 纳米结构 纳米棒 压电 催化作用 纳米技术 锌 化学工程 电化学 电极 复合材料 化学 有机化学 冶金 物理化学 工程类
作者
Nianzu Liu,Ruoxing Wang,Shengjie Gao,Ruifang Zhang,Feng Ru Fan,Yihui Ma,Xiliang Luo,Dong Ding,Wenzhuo Wu
出处
期刊:Nano Energy [Elsevier BV]
卷期号:109: 108311-108311 被引量:12
标识
DOI:10.1016/j.nanoen.2023.108311
摘要

Leveraging mechanically-induced piezoelectric polarization, piezocatalysis emerges as a viable mechanism for enhancing the efficiency of catalytic processes. Nanostructured, catalytically active, rationally designed piezoelectric semiconductors can achieve high-performance catalysts for various applications using cost-effective electrocatalytic pathways, such as mechanical stimuli. Here, we design and demonstrate for the first time a cost-effective, high-performance piezo-electrocatalyst for anodic methanol oxidation, which is crucial for the practical application and deployment of direct methanol fuel cells in a variety of emerging clean energy technologies. We synthesized wurtzite ZnO nanorods and nanosheets treated with UV-O3 to characterize and compare their efficacy for piezo-electrocatalytic methanol oxidation. The generation of piezoelectric polarization charges in nanostructured semiconducting ZnO catalysts significantly increased their electrocatalytic performance. By elucidating the charge transfer between mechanically-deformed ZnO nanostructures and methanol molecules, we identified the underlying mechanism for the piezo-electrocatalytic process for methanol oxidation. The facile synthesis of high-quality ZnO nanostructures enables low-cost, scalable manufacture and direct integration into electrocatalysts whose performance could be enhanced by harvesting mechanical energy that would otherwise be wasted in the working environment.
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
senquana发布了新的文献求助10
刚刚
丰富凡白完成签到,获得积分10
6秒前
领导范儿的应助被senquana采纳,获得30
8秒前
edge完成签到,获得积分10
9秒前
清新的苑博的应助被Transition采纳,获得10
10秒前
歪歪大王完成签到 ,获得积分10
10秒前
L_Gary完成签到 ,获得积分10
11秒前
拔丝奶豆腐完成签到 ,获得积分10
11秒前
流萤星完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
13秒前
缥缈雯完成签到,获得积分10
14秒前
着急的松完成签到,获得积分10
14秒前
科研通AI6.4的应助被Yorktotoes采纳,获得10
15秒前
蓓蓓完成签到 ,获得积分10
18秒前
要减肥惜天完成签到,获得积分10
18秒前
卑微学术人完成签到 ,获得积分10
20秒前
jinin发布了新的文献求助100
21秒前
22秒前
CipherSage的应助被科研通管家采纳,获得10
22秒前
慕青的应助被科研通管家采纳,获得10
22秒前
爱撒娇的妙竹完成签到,获得积分10
25秒前
28秒前
chen完成签到 ,获得积分10
28秒前
星星完成签到 ,获得积分10
31秒前
34秒前
34秒前
阿格完成签到 ,获得积分10
34秒前
名字发布了新的文献求助10
34秒前
36秒前
巫w发布了新的文献求助10
39秒前
moseslove完成签到,获得积分10
39秒前
39秒前
嘻嘻哈哈的应助被RuixinCao采纳,获得10
40秒前
哭泣仙人掌完成签到,获得积分10
41秒前
专注寒蕾完成签到,获得积分10
41秒前
天天快乐的应助被要减肥惜天采纳,获得10
42秒前
44秒前
动感牛牛发布了新的文献求助10
44秒前
44秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7788310
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9326557
关于积分的说明 20411501
捐赠科研通 7377280
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322389
关于科研通互助平台的介绍 2470145
邀请新用户注册赠送积分活动 2339102