Pfisterer, JH, Liang, Y., Schneider, O. & Bandarenka, AS Identifikasi instrumental langsung dari situs permukaan yang aktif secara katalitik. Alam 549, 74–77 (2017).
Cao, L. dkk. Identifikasi situs aktif atom tunggal dalam katalis karbon kobalt selama evolusi hidrogen elektrokatalitik. Nat. Katal. 2, 134–141 (2019).
Jia, Y. dkk. Identifikasi situs aktif untuk reduksi asam oksigen pada katalis karbon tanpa doping nitrogen. Nat. Katal. 2, 688–695 (2019).
Zambelli, T., Wintterlin, J., Trost, J. & Ertl, G. Identifikasi “situs aktif” dari reaksi yang dikatalisis permukaan. Sains 273, 1688–1690 (1996).
Liang, Y., McLaughlin, D., Csoklich, C., Schneider, O. & Bandarenka, A. S. Sifat situs aktif yang mengkatalisis elektroreduksi oksigen pada permukaan platinum dalam media basa. Lingkungan energi. Sains. 12, 351–357 (2019).
Kajiwara, R., Asaumi, Y., Nakamura, M. & Hoshi, N. Situs aktif untuk reaksi oksidasi hidrogen dan evolusi hidrogen pada bidang Pt indeks tinggi. J. Elektroanal. kimia. 657, 61–65 (2011).
Calle-Vallejo, F. dkk. Mencari lokasi permukaan optimal pada katalis heterogen dengan penghitungan tetangga terdekat. Sains 350, 185–189 (2015).
Calle-Vallejo, F. dkk. Mengapa kesimpulan dari permukaan model platinum tidak serta merta mengarah pada peningkatan katalis nanopartikel untuk reaksi reduksi oksigen? kimia. Sains. 8, 2283–2289 (2017).
Hoshi, N., Nakamura, M. & Hitotsuyanagi, A. Situs aktif untuk reaksi reduksi oksigen pada bidang Pt indeks tinggi. Elektrokimia. Undang-undang 112, 899–904 (2013).
Neugebohren, J. dkk. Kinetika laju oksidasi karbon monoksida spesifik lokasi pada permukaan platina. Alam 558, 280–283 (2018).
Wang, H. & An, W. Promosi reaksi reduksi oksigen dengan emas di lokasi langkah/tepi nanopartikel cangkang inti Ni@ AuPt. Katal. Sains. Teknologi. 7, 596–606 (2017).
Rück, M., Bandarenka, A., Calle-Vallejo, F. & Gagliardi, A. Reaksi reduksi oksigen: prediksi cepat aktivitas massa elektrokatalis platinum berstrukturnano. J.Fisika. kimia. Biarkan. 9, 4463–4468 (2018).
Ha, Y. dkk. Pengukuran tegangan permukaan in situ dan analisis komputasi menyelidiki reaksi reduksi oksigen pada Pt dan Pd. Elektrokimia. Undang-Undang 260, 400–406 (2018).
Wang, L. dkk. Tegangan internal merdu pada elektrokatalis logam transisi dua dimensi. Sains 363, 870–874 (2019).
Mavrikakis, M., Hammer, B. & Nørskov, JK Pengaruh deformasi pada reaktivitas permukaan logam. Fis. Mengaum. Biarkan. 81, 2819-2822 (1998).
Strasser, P. dkk. Mengontrol Aktivitas Kisi dalam Katalis Sel Bahan Bakar Inti-Shell yang Didelegasikan. Nat. kimia. 2, 454–460 (2010).
Wang, H. dkk. Kontrol tegangan langsung dan kontinu katalis dengan bahan elektroda baterai yang dapat disetel. Sains 354, 1031–1036 (2016).
Khorshidi, A., Violet, J., Hashemi, J. & Peterson, AA Bagaimana regangan dapat mengganggu hubungan penskalaan katalisis. Nat. Katal. 1, 263–268 (2018).
beasiswa Google
Streibel, V., Choksi, TS & Abild-Pedersen, F. Prediksi interaksi logam-logam. I. Pengaruh deformasi terhadap stabilitas nanopartikel dan lapisan logam. J.kimia. Fis. 152, 094701 (2020).
Dia, T. dkk. Menguasai tegangan permukaan katalis platina untuk elektrokatalisis yang efisien. Alam 598, 76–81 (2021).
Sakong, S., Fischer, JM, Mahlberg, D., Behm, RJ & Groß, A. Pengaruh tepi berundak dan tepi pulau pada sifat adsorpsi lokal: adsorpsi hidrogen pada elektroda pulau monolayer Pt Ru (0001). Elektrokatalisis 8, 530–539 (2017).
Seh, ZW dkk. Menggabungkan teori dan eksperimen dalam elektrokatalisis: perspektif desain material. Sains 355, eaad4998 (2017).
Hartmann, H., Diemant, T., Bansmann, J. & Behm, RJ Interaksi CO dan deuterium dengan pulau/film Pt monolayer bimetalik yang ditutupi pada permukaan Ru(0001). Fis. kimia. kimia. Fis. 14, 10919–10934 (2012).
Kuzume, A., Herrero, E. & Feliu, JM Reduksi oksigen pada permukaan platinum berundak dalam media asam. J. Elektroanal. kimia. 599, 333–343 (2007).
Gómez-Marín, AM & Feliu, JM Pengurangan oksigen pada permukaan platinum berstrukturnano dalam lingkungan asam: dukungan untuk efek langkah permukaan dan respons ideal Pt(111). Katal. Hari ini 244, 172–176 (2015).
beasiswa Google
Briega-Martos, V., Herrero, E. & Feliu, JM Studi hidrogen peroksida dan reduksi oksigen pada permukaan berundak Pt: efek muatan permukaan dan implikasi mekanistik. Elektrokimia. Undang-undang 334, 135452 (2020).
Wang, C. dkk. Nanopartikel multimetalik Au/FePt3 sebagai elektrokatalis yang sangat tahan. Nano Lett. 11, 919–926 (2011).
Bergbreiter, A., Alves, OB & Hoster, HE Efek entropi dalam distribusi atom dan sifat elektrokimia paduan permukaan AuxPt1−x/Pt(111). KimiaPhysChem 11, 1505-1512 (2010).
Brimaud, S., Engstfeld, A., Alves, O. & Behm, R. Korelasi reaktivitas struktur dalam reaksi reduksi oksigen: aktivitas paduan permukaan monolayer AuxPt1−x/Pt (111) yang terdefinisi dengan baik secara struktural. J. Elektroanal. kimia. 716, 71–79 (2014).
Kodama, K., Jinnouchi, R., Takahashi, N., Murata, H. & Morimoto, Y. Aktivitas dan stabilitas elektroda kristal tunggal Pt bertahap yang dimodifikasi Au sebagai katalis katoda model dalam sel bahan bakar elektrolit polimer. Selai. kimia. sosial. 138, 4194–4200 (2016).
McCrum, IT & Koper, MT Peran hidroksida teradsorpsi dalam kinetika reaksi evolusi hidrogen pada platina termodifikasi. Nat. Energi 5, 891–899 (2020).
Sheng, W. dkk. Korelasi oksidasi hidrogen dan aktivitas evolusi pada platina pada pH berbeda dengan energi ikatan hidrogen yang diukur. Nat. Komunitas. 6, 5848 (2015).
Bandarenka, AS, Hansen, HA, Rossmeisl, J. & Stephens, IE Penjelasan aktivitas reduksi oksigen kristal tunggal Pt bertahap. Fis. kimia. kimia. Fis. 16, 13625–13629 (2014).
Li, M. dkk. Kawat nano platinum bergerigi ultrafine memungkinkan aktivitas massa sangat tinggi untuk reaksi reduksi oksigen. Sains 354, 1414–1419 (2016).
Jiao, L., Liu, E., Hwang, S., Mukerjee, S. & Jia, Q. Tegangan tekan mengurangi evolusi hidrogen dan aktivitas reaksi oksidasi platina dalam larutan basa. Katalog ACS. 11, 8165–8173 (2021).
Rossmeisl, J. dkk. Katalis anoda bifungsional untuk sel bahan bakar metanol langsung. Lingkungan energi. Sains. 5, 8335–8342 (2012).
Kresse, G. & Furthmüller, J. Skema iterasi yang efisien untuk penghitungan energi total ab initio menggunakan kumpulan basis area. Fis. Mengaum. B 54, 11169 (1996).
Kresse, G. & Hafner, J. Ab initio dinamika molekuler untuk logam transisi cangkang terbuka. Fis. Mengaum. B 48, 13115 (1993).
Kresse, G. & Joubert, D. Dari pseudopotensial ultrasoft hingga metode proyektor gelombang augmented. Fis. Mengaum. B 59, 1758 (1999).
Perdew, JP, Burke, K. & Ernzerhof, M. Pendekatan gradien umum yang disederhanakan. Fis. Mengaum. Biarkan. 77, 3865 (1996).
Nielsen, O. & Martin, R. M. Teori tegangan dan gaya mekanika kuantum. Fis. Mengaum. B 32, 3780 (1985).
Chase, MW NIST-JANAF Tabel Termokimia Vol. 9 (Masyarakat Kimia Amerika, 1998).
Zeng, Z. & Greeley, J. Karakterisasi spesies beroksigen di antarmuka air/Pt (111) dari energi DFT dan simulasi XPS. Energi Nano 29, 369–377 (2016).
Wang, L. dkk. Pelapisan Logam Mulia pada Nanopartikel Logam Mulia untuk Elektrokatalis Berkelanjutan. Nano Lett. 17, 3391–3395 (2017).
Wang, L. dkk. Elektrokatalis cangkang inti kobalt-platinum berstruktur nano dengan peningkatan resistensi. Katalog ACS. 8, 35–42 (2018).
Christensen, R., Hansen, HA, Dickens, CF, Nørskov, JK & Vegge, T. Hubungan penskalaan independen fungsional untuk katalis ORR/OER. J.Fisika. kimia. Sejak 120, 24910–24916 (2016).
Nørskov, JK dkk. Asal usul potensi reduksi oksigen berlebih pada katoda sel bahan bakar. J.Fisika. kimia. B 108, 17886–17892 (2004).
beasiswa Google
Greeley, J.dkk. Paduan platina dan logam transisi awal sebagai elektrokatalis reduksi oksigen. Nat. kimia. 1, 552–556 (2009).
Martínez, JI dkk. Fleksibilitas dalam Elektrokatalisis Evolusi Oksigen pada Permukaan Oksida. ChemCatChem 3, 1159–1165 (2011).
beasiswa Google
Hamelin, A. Voltametri siklik pada permukaan kristal tunggal emas. Bagian 1. Perilaku pada permukaan indeks rendah. J. Elektroanal. kimia. 407, 1-11 (1996).
beasiswa Google
Kibler, LA Persiapan dan Karakterisasi Permukaan Elektroda Kristal Tunggal Logam Mulia. Internasional sosial. Elektrokimia. 14, 20 (2003).
beasiswa Google
Bard, AJ & Faulkner, LR Dasar-dasar dan aplikasi: metode elektrokimia. Elektrokimia. Metode 2, 580-632 (2001).
beasiswa Google
Mayrhofer, KJJ Reduksi oksigen dan oksidasi karbon pada Pt – dari model ke sistem nyata untuk elektrokatalisis sel bahan bakar Disertasi, Universitas Wina. Teknologi (2005).
+ There are no comments
Add yours