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Coordination of Atomic Co–Pt Coupling Species at Carbon Defects as Active Sites for Oxygen Reduction Reaction

化学 原子氧 氧还原反应 联轴节(管道) 还原(数学) 无机化学 光化学 碳纤维 氧气 物理化学 电化学 有机化学 电极 冶金 复合材料 几何学 复合数 材料科学 数学
作者
Longzhou Zhang,Julia Melisande Theresa Agatha Fischer,Yi Alec Jia,Xuecheng Yan,Wei Xu,Xiyang Wang,Jun Chen,Dongjiang Yang,Hongwei Liu,Linzhou Zhuang,Marlies Hankel,Debra J. Searles,Keke Huang,Shouhua Feng,Christopher L. Brown,Xiangdong Yao
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:140 (34): 10757-10763 被引量:606
标识
DOI:10.1021/jacs.8b04647
摘要

Platinum (Pt) is the state-of-the-art catalyst for oxygen reduction reaction (ORR), but its high cost and scarcity limit its large-scale use. However, if the usage of Pt reduces to a sufficiently low level, this critical barrier may be overcome. Atomically dispersed metal catalysts with high activity and high atom efficiency have the possibility to achieve this goal. Herein, we report a locally distributed atomic Pt-Co nitrogen–carbon-based catalyst (denoted as A-CoPt-NC) with high activity and robust durability for ORR (267 times higher than commercial Pt/C in mass activity). The A-CoPt-NC shows a high selectivity for the 4e – pathway in ORR, differing from the reported 2e – pathway characteristic of atomic Pt catalysts. Density functional theory calculations suggest that this high activity originates from the synergistic effect of atomic Pt-Co located on a defected C/N graphene surface. The mechanism is thought to arise from asymmetry in the electron distribution around the Pt/Co metal centers, as well as the metal atoms’ coordination with local environments on the carbon surface. This coordination results from N8V4 vacancies (where N8 represents the number of nitrogen atoms and V4 indicates the number of vacant carbon atoms) within the carbon shell, which enhances the oxygen reduction reaction via the so-called synergistic effect.
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