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2026 article

Atomically Ordered Pd‐Zn Pair Sites Enable Electrochemistry‐Assisted Dual Semi‐Hydrogenation of Alkynols

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Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Electrochemical semi‐hydrogenation (ECH) driven by renewable energy sources is a promising route for organic synthesis under ambient conditions, but conventional processes suffer from high energy consumption, poor selectivity, and limited Faradaic efficiency (FE). In this study, we report nanoporous PdZn with atomically ordered Pd‐Zn pair sites (np‐PdZn), synthesized via an electrochemical phase transformation approach, as an efficient catalyst for the electrocatalytic semi‐hydrogenation of alkynols to alkenols. In situ spectroscopic studies and theoretical calculations reveal that the exceptional performance of np‐PdZn originates from its atomically ordered Pd‐Zn pair sites, wherein the Pd sites facilitate alkynol adsorption/activation while the Zn sites promote water adsorption/dissociation. The robust electronic interactions inherent to ordered Pd‐Zn pair sites modulate the d‐band center, promoting the dynamic regeneration of active sites through efficient desorption of alkenols, thereby suppressing undesired HER and over‐hydrogenation. We further design an electrochemistry‐assisted dual semi‐hydrogenation system that combines the chemical and cathodic semi‐hydrogenation of alkynols using np‐PdZn as the electrocatalyst, which achieves concurrent electrochemical dual semi‐hydrogenation of alkynols with a near‐zero onset voltage, an FE approaching 200%, and an ultralow energy consumption of 0.19 kWh kg −1 . This work establishes a new paradigm for designing atomically ordered pair‐site catalysts and electrochemistry‐assisted dual semi‐hydrogenation systems for energy‐efficient hydrogenation.

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
Atomically Ordered Pd‐Zn Pair Sites Enable Electrochemistry‐Assisted Dual Semi‐Hydrogenation of Alkynols
Date Crossref
19/08/2026
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.

Les institutions déclarées

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