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!

Quantifying Asymmetric Coordination to Correlate with Oxygen Reduction Activity in Fe‐Based Single‐Atom Catalysts

不对称 合理设计 化学 催化作用 学位(音乐) 协调球 Atom(片上系统) 部分 基质(水族馆) 计算化学 立体化学 纳米技术 结晶学 材料科学 计算机科学 物理 晶体结构 量子力学 有机化学 海洋学 地质学 嵌入式系统 声学
作者
Yanhui Cao,Yuan Liu,Xuerong Zheng,Jingxia Yang,Haozhi Wang,Jinfeng Zhang,Xiaopeng Han,Yida Deng,Günther Rupprechter,Wenbin Hu
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (14): e202423556-e202423556 被引量:38
标识
DOI:10.1002/anie.202423556
摘要

Precisely manipulating asymmetric coordination configurations and examining electronic effects enable to tunethe intrinsic oxygen reduction reaction (ORR) activity of single-atom catalysts (SACs). However, the lackof a definite relationship between coordination asymmetry and catalytic activity makes the rational design of SACs ambiguous. Here, we propose a concept of "asymmetry degree" to quantify asymmetric coordination configurations and assess the effectiveness of active moieties in Fe-based SACs. A theoretical framework is established, elucidating the volcanic relationship between asymmetry degree and ORR activity by constructing a series of Fe-based SAC models doped with non-metal atoms (B, P, S, Se, and Te) in the first or second coordination sphere, which aligns with Sabatier principle. The predicted ORR activity of Fe asymmetric active moieties is then experimentally validated using asymmetry degree. The combined computational and experimental results suggest that single-atom moiety with a moderate asymmetry degree exhibits optimal intrinsic ORR activity, because breaking the square-planar symmetry of FeN4 can alter the electronic population of the Fe 3d-orbital, thereby optimizing the adsorption-desorption strength of intermediates and thus enhancing the intrinsic ORR activity. This fundamental understanding of catalytic activity from geometric and electronic aspects offers a rational guidance to design high-performance SACs with asymmetric configurations.
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
5秒前
无花果应助猫猫采纳,获得10
6秒前
8秒前
清脆的机器猫完成签到,获得积分10
10秒前
xiaolin发布了新的文献求助10
12秒前
14秒前
wanci应助Oscillator采纳,获得10
14秒前
18秒前
18秒前
22秒前
舒心的千山完成签到,获得积分10
22秒前
火星上飞薇完成签到 ,获得积分10
25秒前
顾矜应助伯爵不是奶茶采纳,获得10
28秒前
29秒前
30秒前
xiaolin完成签到,获得积分10
32秒前
Oscillator发布了新的文献求助10
34秒前
Survivor完成签到,获得积分10
36秒前
37秒前
5523发布了新的文献求助10
41秒前
多情的如冰完成签到 ,获得积分10
41秒前
Rainyin应助犹豫忆南采纳,获得10
41秒前
拾光完成签到,获得积分10
42秒前
囫囵觉发布了新的文献求助10
43秒前
yyyyxxxg完成签到,获得积分10
43秒前
小梦完成签到,获得积分10
45秒前
45秒前
口口方发布了新的文献求助10
50秒前
spring完成签到 ,获得积分10
51秒前
小蝶完成签到 ,获得积分10
52秒前
rxdeng完成签到 ,获得积分10
52秒前
努力搞科研完成签到,获得积分10
52秒前
随机科研完成签到,获得积分10
54秒前
快乐咖啡完成签到,获得积分10
55秒前
56秒前
口口方完成签到,获得积分10
58秒前
58秒前
59秒前
q1nzang完成签到 ,获得积分10
59秒前
1分钟前
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
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Emmy Noether's Wonderful Theorem 1200
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
基于非线性光纤环形镜的全保偏锁模激光器研究-上海科技大学 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Wade & Forsyth's Administrative Law 550
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 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6410494
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8229823
关于积分的说明 17462822
捐赠科研通 5463501
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2886885
邀请新用户注册赠送积分活动 1863233
关于科研通互助平台的介绍 1702450