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!

Single Cobalt Atoms with Precise N‐Coordination as Superior Oxygen Reduction Reaction Catalysts

钴 催化作用 双金属片 电催化剂 碳化 材料科学 碳纤维 热稳定性 化学 热解 原子单位 金属 化学工程 纳米技术 扫描电子显微镜 物理化学 有机化学 复合材料 冶金 电化学 复合数 工程类 物理 量子力学 电极
作者
Peiqun Yin,Tao Yao,Yuen Wu,Lirong Zheng,Yue Lin,Wei Liu,Huanxin Ju,Junfa Zhu,Xun Hong,Zhaoxiang Deng,Gang Zhou,Shiqiang Wei,Yadong Li
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:128 (36): 10958-10963 被引量:468
标识
DOI:10.1002/ange.201604802
摘要

Abstract A new strategy for achieving stable Co single atoms (SAs) on nitrogen‐doped porous carbon with high metal loading over 4 wt % is reported. The strategy is based on a pyrolysis process of predesigned bimetallic Zn/Co metal–organic frameworks, during which Co can be reduced by carbonization of the organic linker and Zn is selectively evaporated away at high temperatures above 800 °C. The spherical aberration correction electron microscopy and extended X‐ray absorption fine structure measurements both confirm the atomic dispersion of Co atoms stabilized by as‐generated N‐doped porous carbon. Surprisingly, the obtained Co‐N x single sites exhibit superior ORR performance with a half‐wave potential (0.881 V) that is more positive than commercial Pt/C (0.811 V) and most reported non‐precious metal catalysts. Durability tests revealed that the Co single atoms exhibit outstanding chemical stability during electrocatalysis and thermal stability that resists sintering at 900 °C. Our findings open up a new routine for general and practical synthesis of a variety of materials bearing single atoms, which could facilitate new discoveries at the atomic scale in condensed materials.
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
1秒前
lange发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
清淮完成签到,获得积分10
3秒前
danly完成签到,获得积分10
3秒前
小象完成签到,获得积分0
3秒前
梓歆完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
渡人舟的应助被初景采纳,获得10
5秒前
5秒前
danly发布了新的文献求助10
6秒前
向光而行完成签到 ,获得积分10
8秒前
浅蓝色的殇完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
10秒前
10秒前
知名不具发布了新的文献求助10
10秒前
wmc666完成签到,获得积分10
11秒前
张腾昊发布了新的文献求助10
11秒前
Nole完成签到,获得积分0
12秒前
yang完成签到 ,获得积分10
12秒前
14秒前
悠悠小土豆完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
14秒前
HtheJ发布了新的文献求助10
15秒前
haodian完成签到 ,获得积分10
15秒前
wmc666发布了新的文献求助50
16秒前
17秒前
chuhan完成签到,获得积分20
17秒前
丰富水彤完成签到,获得积分10
17秒前
哔噗哔噗完成签到 ,获得积分10
17秒前
18秒前
19秒前
mkkk发布了新的文献求助10
19秒前
今夕何夕完成签到,获得积分10
20秒前
6542发布了新的文献求助10
21秒前
白果发布了新的文献求助10
22秒前
自由的尔蓉完成签到 ,获得积分10
23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
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 1: A–B 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 7791848
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9329144
关于积分的说明 20426947
捐赠科研通 7381501
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3323563
关于科研通互助平台的介绍 2471374
邀请新用户注册赠送积分活动 2340587