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Avances recientes de metal de un solo átomo soportado en MoS bidimensional para la reducción electroquímica de CO y la división del agua

Autores: Wang, Jiahao; Gan, Xiaorong; Zhu, Tianhao; Ao, Yanhui; Wang, Peifang

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Ciencias Naturales y Subdisciplinas

Subcategoría

Astronomía

Palabras clave

Calentamiento global
Crisis energética
Fuentes de energía renovable
Metales de un solo átomo
Nanomateriales 2D
Rendimientos electrocatalíticos

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 9

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Debido a las crecientes preocupaciones sobre el calentamiento global y la crisis energética, se han realizado esfuerzos intensivos para explorar fuentes de energía renovable y limpia. Los metales de un solo átomo y los nanomateriales bidimensionales (2D) han atraído una atención extensa en los campos de la energía y el medio ambiente debido a sus estructuras electrónicas únicas y excelentes propiedades. En esta revisión, resumimos el progreso más avanzado sobre el metal de un solo átomo soportado en MoS 2D (metal de un solo átomo/MoS 2D) para la reducción electroquímica de CO y la división del agua. Primero, introducimos las ventajas de los catalizadores de metal de un solo átomo/MoS 2D en los campos de la reducción electroquímica de CO y la división del agua, seguidas de las estrategias para mejorar el rendimiento electrocatalítico de los nanomateriales híbridos de metal de un solo átomo/MoS 2D y los métodos de preparación típicos. Además, discutimos las aplicaciones importantes de los nanocompuestos en la reducción electroquímica de CO y la división del agua a través de algunos ejemplos típicos, centrándonos particularmente en sus rutas de síntesis, enfoques de modificación y mecanismos fisicoquímicos para mejorar sus rendimientos electrocatalíticos. Finalmente, presentamos nuestras perspectivas sobre los desafíos clave y las direcciones futuras para explorar catalizadores de metal de un solo átomo de alto rendimiento, basándonos en los logros recientes en el desarrollo de nanomateriales híbridos de metal de un solo átomo/MoS 2D.

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