亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Selective Electrochemical Generation of Hydrogen Peroxide from Oxygen Reduction on Atomically Dispersed Platinum

欠电位沉积 催化作用 铂金 电化学 无机化学 化学 原电池 电催化剂 金属 材料科学 物理化学 电极 循环伏安法 有机化学
作者
Yunchao Yin,Yi Shi,Yibai Sun,Dong‐Rui Yang,Yang Liu,Xing‐Hua Xia
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:4 (10): 10843-10848 被引量:20
标识
DOI:10.1021/acsaem.1c01817
摘要

A catalyst with an atomically dispersed metal center may provide an ideal structure for the electrochemical synthesis of H2O2 due to the distinct chemoselectivity. Herein, we report a simple electrochemical method to prepare atomically dispersed Pt catalyst on a sulfur-doped carbon structure (Pt1-meso-S-C) by underpotential deposition (UPD) of copper atoms followed by a galvanic replacement reaction under ambient conditions. Sulfur doping in the carbon structure shows a strong affinity to metal atoms, resulting in underpotential deposition (UPD) of a single copper adatom at a potential positive to its thermodynamic equilibrium potential. Galvanic replacement of the UPD Cu by platinum precursor leads to the formation of a single-atom Pt catalyst on a sulfur-doped carbon structure. This Pt1-meso-S-C acts as a highly selective catalyst for the electrochemical reduction of O2 into H2O2 without promoting consecutive H2O2 decomposition. However, the catalysts (Ptn-meso-S-C and Pt/C) with the platinum ensemble sites exhibit a four-electron pathway for oxygen reduction reaction (ORR) and the consecutive H2O2 decomposition. This work demonstrates that the reaction mechanism can be adjusted by the dispersion of metal catalysts.
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
顾矜应助圆圆满满采纳,获得30
5秒前
领导范儿应助整齐的忆霜采纳,获得10
8秒前
大力的宝川完成签到 ,获得积分10
13秒前
15秒前
wqh完成签到,获得积分10
19秒前
cc完成签到 ,获得积分10
19秒前
圆圆满满发布了新的文献求助30
20秒前
逍遥子0211完成签到,获得积分10
24秒前
梦梦完成签到,获得积分10
27秒前
40秒前
43秒前
爆米花应助翁宇轩采纳,获得10
44秒前
陈嘉伟发布了新的文献求助10
46秒前
50秒前
51秒前
俭朴的甜瓜应助日尧采纳,获得10
51秒前
翁宇轩发布了新的文献求助10
56秒前
科研通AI6.2应助zLin采纳,获得10
56秒前
有趣的银完成签到,获得积分10
1分钟前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
cg666完成签到 ,获得积分10
1分钟前
浮云发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
天真幻珊发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
wjm完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
如常发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
浮云完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
一粟完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
zLin发布了新的文献求助10
1分钟前
薛定谔的键长完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
BBF3发布了新的文献求助10
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
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6966031
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8647552
关于积分的说明 18338980
捐赠科研通 6418380
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3087635
关于科研通互助平台的介绍 2138285
邀请新用户注册赠送积分活动 2064218