Coupling Tensile Strain and Electronic Modulation in Mesoporous PdMo Metallene Nanoveins for Improved Oxygen Reduction

材料科学 晶界 电催化剂 联轴节(管道) 介孔材料 纳米结构 化学物理 纳米线 密度泛函理论 化学工程 纳米技术 复合材料 计算化学 物理化学 微观结构 电化学 催化作用 工程类 化学 生物化学 电极
作者
Songliang Liu,Huaifang Teng,Kun Ma,Weixin Miao,Xiaotong Zhou,Xiaotong Zhou,Xuejing Cui,Xin Zhou,Xin Zhou,Luhua Jiang,Bao Yu Xia
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:37 (38): e2508055-e2508055 被引量:5
标识
DOI:10.1002/adma.202508055
摘要

Abstract Unraveling the fundamental determinants of the intrinsic activity of practical catalysts has long been challenging, mainly due to the complexity of the structures and surfaces of such catalysts. Current understandings of intrinsic activity mostly come from model catalysts. Here, a pH‐induced ligand adsorption strategy is developed to achieve controllable synthesis of self‐assembled low‐dimensional PdMo nanostructures, including 1D nanowires, 2D metallenes, and 2D metallene nanoveins. A strong correlation is established between the intrinsic oxygen reduction reaction (ORR) activity and the density of grain boundaries. Increased grain boundary density induces more extensive tensile strain, which, in synergy with electronic interactions within PdMo alloys, effectively lowers the energy barrier of the rate‐determining step ( * O to * OH). 2D PdMo metallene nanoveins, featuring the highest grain boundary density and a unique mesoporous structure, exhibit superior ORR activity and mass transport capabilities. Computational fluid dynamics simulations and in situ spectroscopy are employed to elucidate the structure‐activity relationship. This work provides fundamental insights into the critical role of grain boundary engineering in enhancing ORR electrocatalysis in Pd‐based nanostructures.
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
刚刚
无情的聪健应助sanbuzhiwai采纳,获得100
1秒前
1秒前
gjsjl完成签到 ,获得积分10
2秒前
lyc完成签到,获得积分10
2秒前
adi发布了新的文献求助10
3秒前
SHUNLI0205发布了新的文献求助10
3秒前
洋洋发布了新的文献求助10
3秒前
rain发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
澄如发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
duang发布了新的文献求助10
5秒前
ele完成签到,获得积分10
5秒前
yzy完成签到 ,获得积分10
5秒前
manman完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
RED完成签到,获得积分10
6秒前
小Q发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
liam发布了新的文献求助30
7秒前
星辰大海应助云禾采纳,获得10
7秒前
天123完成签到 ,获得积分10
7秒前
Fashioner8351完成签到,获得积分10
8秒前
huang发布了新的文献求助10
8秒前
zch19970203完成签到,获得积分10
8秒前
dd完成签到 ,获得积分10
9秒前
10秒前
yoyo完成签到,获得积分10
10秒前
hzw157发布了新的文献求助10
10秒前
丁一发布了新的文献求助10
11秒前
十一发布了新的文献求助10
11秒前
再睡一夏完成签到,获得积分10
11秒前
eggplant发布了新的文献求助10
11秒前
13秒前
14秒前
14秒前
14秒前
安详曼冬发布了新的文献求助10
15秒前
科目三应助Solar_Parsifal采纳,获得10
15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
Single Cell Analysis of the Tumor Microenvironment Landscape Across the Disease Spectrum of Multiple Myeloma 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
The Cambridge History of China 英文版16册 600
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7328891
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8943471
关于积分的说明 18969885
捐赠科研通 6984590
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3216378
关于科研通互助平台的介绍 2383106
邀请新用户注册赠送积分活动 2195868