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2025 article

Rational Design of Conductive MOF-Based Diatomic Electrocatalysts for Selective Ammonia Synthesis

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Le résumé fourni par la source

High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide Diatomic catalysts (DACs) have recently attracted emerging attention beyond single-atom catalysts (SACs) in achieving targeted catalytic performance, yet their rational design and synthesis remain challenging. Here, we demonstrate the feasibility of designing DACs for highly selective ammonia synthesis from nitrate by developing a water-stable conductive metal–organic framework (cMOF) with a tunable Cu and Ni node (Cu x Ni y -DBCO) used as a platform catalyst. The well-defined diatomic structure of the cMOFs and adjustable metal components enable systematic identification of active diatomic species and elucidation of the underlying nitrate reduction mechanism. Based on this understanding, we successfully design and synthesize a targeted DACs catalyst (Cu 98.5 Ni 1.5 -DBCO) to exhibit unit of selectivity accompanied with ammonia yields of over 200 mg h –1 mg cat –1 (3.5 mmol h –1 cm –2 ) at a current density of >750 mA cm –2 . A Zn–NO 3 – battery incorporating this optimized DACs as the cathode delivers a power density of 35.6 mW cm –2, highlighting the potential of conductive MOFs in developing target DACs for industrial electrocatalysis.

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
Rational Design of Conductive MOF-Based Diatomic Electrocatalysts for Selective Ammonia Synthesis
Date Crossref
20/10/2025
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

  • Dalian Institute of Chemical Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Catalysis pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering pays non établi dans la notice
    Institution

Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences et Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, avec 3 autres affiliations.

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

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