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Nanosized Zirconium Porphyrinic Metal–Organic Frameworks that Catalyze the Oxygen Reduction Reaction in Acid

电催化剂 粒径 催化作用 电解质 粒子(生态学) 多孔性 金属 材料科学 化学工程 金属有机骨架 比表面积 无机化学 化学 纳米技术 电化学 电极 有机化学 物理化学 复合材料 冶金 海洋学 吸附 工程类 地质学
作者
Gan Chen,Michaela Burke Stevens,Yunzhi Liu,Laurie A. King,Jihye Park,Taeho Roy Kim,Robert Sinclair,Thomas F. Jaramillo,Zhenan Bao
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:4 (10) 被引量:31
标识
DOI:10.1002/smtd.202000085
摘要

Abstract Porphyrinic metal–organic frameworks (PMOFs) are very appealing electrocatalytic materials, in part, due to their highly porous backbone, well‐defined and dispersed metal active sites, and their long‐range order. Herein a series of (Co)PCN222 (PCN: porous coordination network) (nano)particles with different sizes are successfully prepared by coordination modulation synthesis. These particles exhibit stability in 0.1 m HClO 4 electrolyte with no obvious particle size or compositional changes observed after being soaked for 3 days in the electrolyte or during electrocatalysis. This long‐term stability enables the in‐depth investigation into the electrocatalytic oxygen reduction, and it is further demonstrated that the (Co)PCN222 particle size correlates with its catalytic activity. Of the three particle sizes evaluated (characteristic length scales of 200, 500, and 1000 nm), the smallest size demonstrates the highest mass activity while the largest size has the highest surface area normalized activity. Together these results highlight the importance of determining the structural stability of framework catalysts and provide insights into the important roles of particle size, opening new avenues to investigate and improve the electrocatalytic performance of this class of framework material.
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