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2026 article

MoS 2 Grain Boundary-Supported Single-Atom Catalysts for Efficient Electrocatalytic CO 2 Conversion to CO

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

Le résumé fourni par la source

Developing high-efficiency single-atom catalysts (SACs) is essential for the carbon dioxide reduction reaction (CO 2 RR) to produce fuels and chemicals, yet achieving optimal performance remains challenging. In this work, we applied a grain boundary (GB) strategy to rationally design a series of MoS 2 supported SACs for electrocatalytic CO 2 RR. Concretely, different 3d transition metal (TM) atoms were respectively anchored at three types of MoS 2 GBs ( e . g ., 5|7, 8|8, and 4|8 GBs) to form various TM@GB SACs. Our density-functional theory (DFT) calculations revealed that, in comparison with the MoS 2 perfect monolayer, strong interactions between TM atoms and MoS 2 GBs shift down the d-band center of these atoms, hence improving the CO 2 RR activity of TM@GB SACs. Among TM@GBs, V@5|7, Cr@8|8, and V@4|8 GBs were demonstrated to possess excellent catalytic activity, enabling spontaneous CO 2 reduction to CO at applied electrode potentials of −0.30, −0.10, and −0.26 V (vs SHE), respectively. Further, a pivotal descriptor (ψ) based on the inherent structural properties of GB and TM was proposed to correlate the structure with the CO 2 RR activity. Our findings highlight the potential of GB engineering as a strategic tool for modulating the properties of SACs, broadening the applications in catalyst design and optimization.

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, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
MoS <sub>2</sub> Grain Boundary-Supported Single-Atom Catalysts for Efficient Electrocatalytic CO <sub>2</sub> Conversion to CO
Date Crossref
30/01/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

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Où se fait cette recherche

  • Xiamen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Anhui University pays non établi dans la notice
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  • Department of Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Hubei Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Physics and Electronic Information pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Inner Mongolia Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institutes of Physical Science and Information Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Physics and Electronic Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

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