Fe1Pt1/NC)。该催化剂具有较高的比表面积和丰富的孔结构,Fe和Pt的负载量分别高达0.166 wt%和2.29 wt%。研究表明,第二种金属原子Pt的引入增加了催化剂的活性位点数量,Fe1Pt1/NC中的Fe和Pt均为单原子态(图2),以FeN4和PtN4的结构形成活性中心,使得催化剂具有优于Fe-N-C前驱体和商业Pt/C催化剂的氧还原反应和析氢反应的催化活性。该研究为利用可再生生物质设计高活性的多功能单原子电催化剂提供了有效途径。 相关研究成果发表在ACS Sustainable Chemistry Engineering上。研究工作得到中科院人才项目基金、大连清洁能源国家实验室和中科院科研创新基金、青岛创业创新领军人才基金、大连化物所-青岛能源所两所融合项目基金以及中科院绿色过程制造创新研究院项目基金的支持。 论文链接

图1.Fe1Pt1/NC双单原子催化剂的合成路径

图2.Fe1Pt1/NC和Fe1/NC的球差电镜和EXAF表征图
研究团队单位:青岛生物能源与过程研究所
研究团队单位:青岛生物能源与过程研究所
