 调整金属单原子(SA)位点的不对称配位可以为优化催化剂的电子结构以实现高效催化提供新的机会,然而,实现这种可控设计仍然是一个巨大的挑战。基于此,香港理工大学黄勃龙和西安建筑科技大学姚尧、刘虎等将不对称P原子引入氮掺杂碳纳米线网络上的对称配位Co-N4 SA位点,形成独特的不对称配位Co-N4P SA,用于实现优异的甲酸(HCOOH)脱氢催化。
调整金属单原子(SA)位点的不对称配位可以为优化催化剂的电子结构以实现高效催化提供新的机会,然而,实现这种可控设计仍然是一个巨大的挑战。基于此,香港理工大学黄勃龙和西安建筑科技大学姚尧、刘虎等将不对称P原子引入氮掺杂碳纳米线网络上的对称配位Co-N4 SA位点,形成独特的不对称配位Co-N4P SA,用于实现优异的甲酸(HCOOH)脱氢催化。


声明:如需转载请注明出处(华算科技旗下资讯学习网站-学术资讯),并附有原文链接,谢谢!
                         调整金属单原子(SA)位点的不对称配位可以为优化催化剂的电子结构以实现高效催化提供新的机会,然而,实现这种可控设计仍然是一个巨大的挑战。基于此,香港理工大学黄勃龙和西安建筑科技大学姚尧、刘虎等将不对称P原子引入氮掺杂碳纳米线网络上的对称配位Co-N4 SA位点,形成独特的不对称配位Co-N4P SA,用于实现优异的甲酸(HCOOH)脱氢催化。
调整金属单原子(SA)位点的不对称配位可以为优化催化剂的电子结构以实现高效催化提供新的机会,然而,实现这种可控设计仍然是一个巨大的挑战。基于此,香港理工大学黄勃龙和西安建筑科技大学姚尧、刘虎等将不对称P原子引入氮掺杂碳纳米线网络上的对称配位Co-N4 SA位点,形成独特的不对称配位Co-N4P SA,用于实现优异的甲酸(HCOOH)脱氢催化。

