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Accès ouvert déclaré 2025 article

Synergistic Architectures in Fenton‐Like Catalysis: Bridging Single‐Atom and Nanoparticle/Cluster Dynamics for Enhanced Activity, Stability, and Selectivity

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Le résumé fourni par la source

Abstract Synergy of single atoms and nanoparticles (NPs)/clusters for boosting Fenton‐like reactions has been reported recently, but their activity‐stability‐selectivity tradeoff in Fenton‐like chemistry has not been considered. In this review, the latest advancements in synergistic effects between single atoms and NPs/clusters are overviewed, the evolution of key performance in Fenton‐like systems is innovatively and systematically analyzed, providing forward‐looking insights. The electronic structural characteristics and universal principles of the integrated single atoms and NPs/clusters are first elucidated, highlighting the Fenton‐like catalysis derived from dynamic evolution of NPs, atomic clusters, and single atoms. Furthermore, the Fenton‐like activity, stability, and selectivity of the integrated single atom and NPs/clusters systems regulated by various coordination configurations are also determined. Finally, the guiding significance of machine learning (ML) for Fenton‐like reactions based on the composite catalyst is discussed. Additionally, the challenges and prospects of integrated single atom and NPs/clusters for the Fenton‐like catalysis are outlined, including the precise structural regulation, catalytic devices/costs, and the integration of DFT simulations and ML techniques. These insights aim to propose future directions for the development of next‐generation catalysts with high activity, stability, and selectivity, thereby facilitating broader applications in the field of environmental remediation.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Synergistic Architectures in Fenton‐Like Catalysis: Bridging Single‐Atom and Nanoparticle/Cluster Dynamics for Enhanced Activity, Stability, and Selectivity
Date Crossref
09/06/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shandong University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Shandong University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • East China Jiaotong University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Dezhou University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Weifang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xi'an Jiaotong University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Environmental Science and Engineering Shandong Key Laboratory of Water Pollution Control and Resource Reuse pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Safety and Environmental Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Civil Engineering and Architecture pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemistry and Chemical Engineering Shandong Provincial Engineering Research Center of Organic Functional Materials and Green Low-Carbon Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemistry‐Chemical &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Shandong University, State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse et Shandong University of Science and Technology, avec 9 autres affiliations.

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