Aller au contenu principal
2025 article

Identifying Representative Structural Model in Atomically Dispersed Catalysts

8Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
5Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Atomically dispersed catalysts (ADCs) embedded within carbon substrates are gaining considerable attention for their high metal atom utilization and exceptional catalytic activity. The coordination structure of the active catalytic center is crucial to catalytic performance; however, accurately characterizing these structures remains challenging due to the inherent structural diversity in real-world ADCs and the difficulty of identifying the light elements (e.g., C and N) surrounding central metal atoms. Herein, we propose a protocol to interpret the X-ray absorption spectroscopy, thereby identifying the most probable representative structures of ADCs. Our method integrates average coordination numbers, oxidation states of central metal atoms, and the specific light elements bonded to these metal atoms. This protocol is applicable to single-, dual-, and trimetal atom catalysts, offering a more rational method for structural assignment. By addressing key methodological limitations in current structural assignments for ADCs, our approach improves the reliability of active site identification and provides a foundation for more accurate structure-activity relationship studies in catalytic systems.

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
Identifying Representative Structural Model in Atomically Dispersed Catalysts
Date Crossref
25/09/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • University of Science and Technology of China Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institute of High Energy Physics Beijing Synchrotron Radiation Facility pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Beijing Synchrotron Radiation Facility pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Hefei University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Chemistry and Materials Science Key Laboratory of Precision and Intelligent Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry and Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale — University of Science and Technology of China, Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials et Beijing Synchrotron Radiation Facility — Institute of High Energy Physics, avec 5 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Catalytic Processes in Materials ScienceCatalysis and Oxidation ReactionsMachine Learning in Materials Science

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.