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!

Solvent‐Driven Dissolution‐Regrowth‐Migration Synthesis of Asymmetric Carbon Nanoparticles for Electrocatalytic Semihydrogenation

材料科学 纳米片 纳米技术 制作 纳米颗粒 催化作用 介孔材料 基质(水族馆) 层状结构 碳纤维 吸附 化学工程 选择性 蚀刻(微加工) 纳米结构 比表面积
作者
Li‐Qun Chen,Lanhe Yang,Zhengfeng Guo,He Tang,Yanheng Hao,Chenhui Han,Rui Zhang,Yutong Pi,Jian Liu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:38 (26): e72988-e72988
标识
DOI:10.1002/adma.72988
摘要

ABSTRACT Asymmetric nanostructured materials are of significant interest due to their unique physicochemical properties and promising applications. However, the one‐step synthesis of hierarchical asymmetric architectures with precisely controlled morphology and high‐curvature interfaces remains challenging. Here, we propose a solvent‐driven dissolution‐regrowth‐migration (SDM) strategy that directs the growth of phenolic resin and regulates the water‐oil interface, enabling the one‐pot fabrication of asymmetric polymeric and carbon nanoparticles consisting of a mesoporous nanosphere “head” and highly curved lamellar nanosheet “tail”. This SDM process integrates bottom‐up self‐assembly with top‐down selective etching and repolymerization, achieving an “internal‐external synergy” that precisely tailors the surface migration process and asymmetric nanoarchitecture by simply tuning the ethanol content. The asymmetric carbon electrocatalyst, ACN‐PdCu, possesses a higher specific surface area, uniformly dispersed PdCu alloy phases, and an elevated Cu 0 /Cu δ + ratio compared with conventional symmetric nanoparticles. Finite‐element simulations and theoretical calculations uncover that this asymmetric architecture enhances local mass diffusion, strengthens substrate adsorption and activation, as well as facilitates charge transfer, thereby improving overall catalytic performance toward the electrocatalytic semihydrogenation of 3‐butyne‐1‐ol, achieving >92% conversion and >98% selectivity to 3‐butene‐1‐ol, along with excellent cycling stability. The SDM strategy opens a new avenue for designing asymmetric architectures and advanced functional materials with enhanced catalytic activities.
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
刚刚
1秒前
lj完成签到,获得积分20
1秒前
1秒前
neao完成签到 ,获得积分10
1秒前
溜达鸡完成签到,获得积分10
1秒前
灵巧的朝雪完成签到 ,获得积分10
2秒前
顾矜应助Asteria采纳,获得10
3秒前
ataybabdallah完成签到,获得积分10
5秒前
Yellow77发布了新的文献求助10
6秒前
xxhhhhhh发布了新的文献求助10
6秒前
夏小胖发布了新的文献求助10
7秒前
Canonical_SMILES完成签到 ,获得积分10
7秒前
泡泡完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
wener完成签到,获得积分10
10秒前
林强发布了新的文献求助10
11秒前
星辰大海应助LaffiteElla采纳,获得10
12秒前
周周南发布了新的文献求助10
13秒前
雨rain完成签到 ,获得积分10
13秒前
顾良完成签到 ,获得积分10
14秒前
春风完成签到 ,获得积分10
14秒前
大爱人生完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
Asteria完成签到,获得积分10
22秒前
华仔应助木槿采纳,获得10
22秒前
24秒前
26秒前
26秒前
科研通AI6.3应助小天采纳,获得10
27秒前
柒月完成签到 ,获得积分10
27秒前
li完成签到,获得积分20
29秒前
牛芳草发布了新的文献求助10
29秒前
雪白的迎波完成签到,获得积分20
30秒前
唠叨的富发布了新的文献求助10
30秒前
调皮的孤风完成签到,获得积分10
30秒前
NexusExplorer应助李子采纳,获得10
31秒前
斯文败类应助For-t-采纳,获得10
31秒前
zero桥完成签到,获得积分10
32秒前
Aimeee发布了新的文献求助10
32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
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Elgar Concise Encyclopedia of Space Law 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6944799
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8630182
关于积分的说明 18305937
捐赠科研通 6380318
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3079442
关于科研通互助平台的介绍 2120568
邀请新用户注册赠送积分活动 2056340