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Directing the Two-Dimensional Assembly of Polyoxometalates via Surface Chemistry

化学 多金属氧酸盐 纳米片 星团(航天器) 配体(生物化学) 吸附 催化作用 纳米技术 分子动力学 化学物理 自组装 曲面(拓扑) 密度泛函理论 表面电荷 多相催化 电荷密度 纳米孔 纳米晶 六方晶系
作者
Zhong Li,Ping Bai,Ruixiang Du,Xiang Ma,Yi-Xin Liu,Jinyu Li,Hui Li,Ping Gao,Yan Lin,Shou-Tian Zheng,Xun Wang
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/jacs.6c01438
摘要

The controlled assembly of polyoxometalate (POM) clusters into ordered superstructures offers a powerful route to developing advanced catalysts. However, it remains unclear how the surface properties of POM clusters govern the assembly process and affect their catalytic performance. In this study, we precisely modulate the surface chemistry of POM clusters via mono- and di-Mn substitution, thereby directing the selective assembly of two nanosheet (NS) superstructures with hexagonal and oblique symmetries, respectively. In direct electro-epoxidation of propylene, the Mn2PW10 NS demonstrates markedly enhanced performance, with the Faraday efficiency increased by 4.4 times compared to the MnPW11 NS. Density functional theory calculations and molecular dynamics simulations reveal that incorporating metals into the POM framework modulates surface charge and ligand orientation, thereby directing the formation of distinct superstructures. Collision dynamics analyses further reveal that the surface ligand distribution affects reactant adsorption and diffusion, consequently affecting catalytic activity. This work not only establishes cluster surface engineering as a powerful strategy for constructing tailored subnanometric assemblies, but also provides deep insight into how the surface characteristics of these assemblies govern catalytic behavior.
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