Xie, X. et al. Amélioration des performances et identification du mécanisme de dégradation d’un catalyseur CO-NC à atome unique pour les piles à combustible à membrane d’échange de protons. Nuit. Catal. 31044–1054 (2020).
Jiao, K. et al. Conception de la prochaine génération de piles à combustible à membrane d’échange de protons. Nature 595361–369 (2021).
Google Scholar
Zeng, Y. et al. Le réglage de l’atmosphère d’activation thermique rompt l’échange de stabilité de l’activité de catalyses de file de remplissage Fe-NC-A-Deduction. Nuit. Catal. 61215–1227 (2023).
Bashyam, R. et Zelenay, P. Une classe de catalyseurs composites métalliques non coûteux pour les piles à combustible. Nature 44363–66 (2006).
Google Scholar
Li, J. et al. Identification du poulet durable et non durablex Sites dans les matériaux Fe – N – C pour les piles à combustible à membrane d’échange de protons. Nuit. Catal. 410–19 (2021).
Google Scholar
Chung, HT et al. Aperçu direct au niveau nucléaire dans les endroits actifs pour un catalyseur ORR sans PGM de Prestan élevé. Science 357479–484 (2017).
Google Scholar
Jiao, L. et al. Libération chimique à la vapeur des catalyseurs de réduction de l’oxygène Fe – C avec une utilisation complète de Fe – n dense4 sites. Nuit. Mater. 201385–1391 (2021).
Google Scholar
Mehmood, A. et al. Charge élevée d’emplacements de fer à un seul atomique dans les catalyseurs de réduction Fe-NC -ALTR pour les piles à combustible à membrane d’échange de protons. Nuit. Catal. 5311–323 (2022).
Jiao, Y. et al. Catalyseur d’atomes d’atome de Fe tridimensionnel pour la cathode haute performance des batteries à air Zn. Nano Lett. 227386–7393 (2022).
Google Scholar
Chen, G. et al. Glucides poreux hiérarchiques avec des surfaces fortement incurvées pour héberger du métal unique4 Des sites comme d’excellents catalyseurs de réduction de l’oxygène. Adv. Mater. 352300907 (2023).
Zhang, H., Jin, X., Lee, J. & Wang, X. Tailor des emplacements actifs de l’électrocatalyse atomique à double atomique à extrêmement efficace. Nano ACS 1617572–17592 (2022).
Google Scholar
Liu, D. et al. Le platine dispersé atomique soutenu sur des supports de carbone incurvés pour un développement efficace d’hydrogène électrocatalytique. Nuit. Énergie 4512–518 (2019).
Lui, G. et al. Souche de substrat – mélodies opérando distorsion géométrique et activité de réduction de l’oxygène de CUN2C2 Lieux atomes simples. Nuit. Commun. 126335 (2021).
Google Scholar
Yang, J. et al. La modulation de la tige de pression des seuls-nerds sur le support de carbone en spirale augmente la réduction électrocatalytique de l’oxygène. Angew. Kem. Int. Éd. 6022722–22728 (2021).
Cheng, X. et al. Déformation nano-géométrique et co-nanoparticules de synergiste-co-n4 Places composites pour les piles à combustible à membrane d’échange de protons. Energy Environ. Sci. 145958–5967 (2021).
Hu, H., Zhang, P., Xiao, B. & Mi, J. Strain du substrat Ingénierie de Sn-N à atomie unique4 Sites intégrés dans différentes matrices de carbone pour l’électrocatalyse bifonctionnelle en oxygène. ACS Appl. Mater. Interfaces 1523170–23184 (2023).
Google Scholar
Wang, Q. et al. Batteries d’air Zn quasi-solide avec un électrocatalyseur de cobal dispersé atomique et Hydrogelelelekrolyte organo. Nuit. Commun. 133689 (2022).
Google Scholar
Bae, G. et al. Pour révéler la causalité complexe derrière la dégradation Fe – N – C dans les piles à combustible. Nuit. Catal. 61140–1150 (2023).
Kumar, K., Dubau, L., Jaouen, F. & Maillard, F. Revue des mécanismes de dégradation des catalyseurs métalliques -NC pour la réaction de réduction de l’oxygène dans l’électrolyte acide: compréhension actuelle et méthodes de milieu de terrain. Kem. Tour. 1239265–9326 (2023).
Google Scholar
Liu, S. et al. Sites en fer dispersés atomiques avec un revêtement en carbone d’azote comme catalyseurs de réduction d’oxygène très actifs et durables pour les piles à combustible. Nuit. Énergie 7652–663 (2022).
Bai, J. et al. Fe monosymétrique – n4 Sites Web qui permettent un chat à pile à combustible à membrane d’échange de protons durable en modification chimique de vapeur. Nuit. Commun. 154219 (2024).
Google Scholar
Wu, Z. et al. Synthèse électrochimique de l’ammoniac via la réduction du nitrate sur le catalyseur nucléaire unique Fe. Nuit. Commun. 122870 (2021).
Google Scholar
Jiang, K. et al. Transition Metal unique-celtatomes dans une gamme graphique en tant que centres actifs pour une photosynthèse artificielle très efficace. Kem 3950–960 (2017).
Ejima, H. et al. Collection en une étape de complexes de coordination pour le film polyvalent et l’ingénieur de particules. Science 341154–157 (2013).
Google Scholar
Zhang, X. et al. Développement à l’échelle atomique de la croissance de la coquille graphitique via la pyrolyse de la cobalt -phthalocyanine. Adv. Mater. Interfaces 72001112 (2020).
Chen, G. et al. Synthèse du modèle médié par le zinc des électrocatalyseurs Fe-NC avec Fe-N étroitement disponiblex Lieux actifs pour une réduction efficace de l’oxygène. Adv. Mater. 321907399 (2020).
Zhao, L. et al. Stratégie d’ancrage casonique pour la production de masse générale de catalyseurs d’azote en métal atomique unique à chargement unique. Nuit. Commun. 101278 (2019).
Google Scholar
Jia, Q. et al. Observation expérimentale du comportement de changement FE-N induit par redox comme rôle déterminant de l’activité de réduction de l’oxygène. Nano ACS 912496–12505 (2015).
Google Scholar
Jin, Z. et al. Comprendre l’effet de l’espaceur inter-sites dans les catalyseurs d’atomes uniques pour les élus à l’oxygène. Nuit. Catal. 4615–622 (2021).
Kramm, UI, Lefèvre, M., Larouche, N., Schmeisser, D. & Dodelet, JP Correlations between Mass Activity and Physical -Chemical Properties of FE/N/C -Catalysts for Orr in PEM -Fuel Cell via 57Fe Mossbauer -Spextroscopie et autres techniques. Confiture. Kem. Soc. 136978–985 (2014).
Google Scholar
Yang, L. et al. Divulgation de la chirurgie à haute activité des catalyseurs atomes uniques pour la réaction de réduction de l’oxygène. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1156626–6631 (2018).
Google Scholar
Li, X. et al. Micro-modulation de catalyseurs d’atomes individuels et leurs rôles dans la conversion électrochimique de l’énergie. Sci. Adv. 6EABB6833 (2020).
Google Scholar
Wan, X. et al. Électrocatalyste FE-NC avec des lieux actifs denses et un transport de masse efficace pour les piles à combustible à membrane d’échange de protons à haute performance. Nuit. Catal. 2259–268 (2019).
Hong, Y. et al. Contrôle moléculaire des électrocatalyseurs de réduction d’oxygène à base de carbone par la fonctionnalisation des complexes macrocycliques métalliques. Adv. Énergie mater. 112100866 (2021).
Sun, Y. et al. Progrès dans le catalyseur de la cathode et la conception de la cathode pour échanger des piles à combustible à membrane. Nuit. Commun. 125984 (2021).
Google Scholar
Chen, Y. et al. Amélioration de la réduction de l’oxygène avec des catalyseurs de fer à site unique pour une batterie de zinc et une pile à combustible à pile à combustible. Nuit. Commun. 95422 (2018).
Google Scholar
Liu, S. et al. Déconvolution de l’opérande des mécanismes de décomposition des catalystes de nitroge-nitrogen-nitroge dans les piles à combustible à membrane d’échange de protons. Energy Environ. Sci. 163792–3802 (2023).
Joly, Y. Absorption des rayons X Calculs de la structure des bords proches en plus de la formation de muffins-tin. Phys. Le prêtre f 63125120 (2001).
Google Scholar
Rehr, JJ & Albers, RC Approches théoriques de la structure fine des rayons x. Rev. contre. Phys. 72621 (2000).
Benfatto, M., Congu-Castellano, A., Daniele, A. & Della Longa, S. Mxan: une nouvelle procédure logicielle pour effectuer un montage géométrique du spectre expérimental de Xanes. J. Synchrotron Radiat. 8267–269 (2001).
Google Scholar
Benfatto, M. et al. MXAN: un nouveau programme pour l’analyse quantitative structurelle AB-Initio des expériences Xanes. Ordinateur. Phys. Communication. 265107992 (2021).
Kresse, G. & Furthmüller, J. Schémas itératifs efficaces pour les calculs d’énergie totale ab initio en utilisant un ensemble d’ondes de plan. Phys. Le prêtre f 5411169–11186 (1996).
Perdew, JP, Burke, K. & Ernzerhof, M. L’approximation du gradient généralisé est simple. Phys. Le prêtre Lett. 773865–3868 (1996).
Google Scholar
Blöchl, méthode d’onde augmentée de PE-Projector. Phys. Le prêtre f 5017953–17979 (1994).
Google Scholar
Monkhorst, HJ & Pack, JD Points spéciaux pour les intégrations de la zone Brillouin. Phys. Le prêtre f 135188–5192 (1976).
Google Scholar