发牌论文doi:DOI:10.1126/science.abj99804.胡良兵Science封面马里兰大学胡良兵(通讯作者)等人报告了一种利用细胞壁工程将硬木平板塑造成多功能三维(3D)结构的加工策略
感荷官都(f)比较PtTS-SAzyme的实验XANES光谱与理论模拟XANES光谱。(b)PtTS-SAzyme、发牌Pt箔和PtO2的WT曲线。
通过密度泛函理论(DFT)计算表明,感荷官都经过改造的P和S原子不仅促进了从PtNPs到PtTS-SAzyme的原子化过程,感荷官都而且由于P原子的给电子性以及N和S原子的吸电子性,使得单原子Pt催化位点具有独特的电子结构,有助于大幅提高PtTS-SAzyme的类酶催化性能。该工作表明,发牌将金属纳米颗粒热原子化为单原子纳米酶是构建高性能纳米酶的有效策略,为合理设计和优化模拟天然酶开辟了一条新途径。图四、感荷官都PtN3PS-SAzyme催化反应机理的DFT研究(a)Pt10团簇热雾化成PtN3PS和PtN4单原子的过程。
然而,发牌目前制备的单原子纳米酶由于缺乏金属活性中心和载体之间的稳定键合作用,发牌再加之高的比表面自由能,使得单个金属原子有很强的迁移倾向并聚集成颗粒,这直接导致单原子纳米酶的催化性能下降甚至失活。(b)H2O2和TMB在PtN3PS-SAzyme、感荷官都PtN4-SAzyme和PtNPs纳米酶上的热力学吸附。
发牌文献链接:ThermalAtomizationofPlatinumNanoparticlesintoSingleAtoms:AnEffectiveStrategyforEngineeringHigh-PerformanceNanozymes.J.Am.Chem.Soc.,2021,DOI:10.1021/jacs.1c08581.本文由CQR编译。
【小结】综上所述,感荷官都作者首次报道了通过逆转烧结过程将PtNPs直接转化为Pt单原子以获得高性能Pt单原子纳米酶(PtTS-SAzyme)。作为本次铝门窗幕墙新品展的受邀展商之一,发牌深圳森力霸将会展示其在高端门窗五金配件领域潜心研发的具备行业前瞻性和技术颠覆性的最新产品技术,发牌进一步提升自身品牌知名度。
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