Grain Boundary Triggered Basal Plane Active Sites in Mn-Doped Pd Nanosheets for Boosting Oxygen Reduction Reaction

材料科学 晶界 催化作用 拉曼光谱 惰性 活动站点 基面 氧气 纳米技术 化学工程 电催化剂 极限抗拉强度 活性氧 纳米结构 纳米材料 兴奋剂 格子(音乐) 吸附 Boosting(机器学习) 热稳定性 氧还原反应 氧化还原 氧还原 工作(物理) 夹紧
作者
Yongqing Shen,Hanghang Zuo,Manyuan Gan,Yanhui Song,Jianghong Wu,Peizhi Liu,Junjie Guo
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:20 (8): 7137-7147 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acsnano.5c19812
摘要

Two-dimensional Pd-based nanosheets have aroused intense research interests as a promising catalyst for oxygen reduction reaction (ORR); nevertheless the electrocatalytic performance is still far from satisfactory due to the lack of basal plane active sites. Herein, the grain boundary (GB) engineering strategy and doping strategy are adopted to construct GB-rich Mn-doped Pd nanosheets (GB-PdMn NSs) via a one-pot wet chemical approach. Benefiting from the synergistic effect between the localized tensile strain aroused by GBs and electronic structure modification by Mn doping, GB-PdMn NSs exhibit a high mass activity of 2.65 A mg –1 at 0.90 V (vs RHE), which is 12.62 times higher than that of commercial Pt/C in alkaline media, together with a superior stability up to 10 000 potential cycles. In situ Raman spectroscopy investigations certify that GBs enhance the direct adsorption capacity of O 2 and facilitate OOH* adsorption–desorption dynamics. Experimental results combined with theoretical calculations indicate that the localized lattice strain near the GBs can trigger the basal plane inert sites in Mn-doped Pd NSs, thereby optimizing the overall potential barrier for the entire ORR pathway. This work provides useful guidance for the synthesis and accurate modulation of Pd-based electrocatalysts with abundant active sites and high intrinsic activity.
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