Chem. J. Chinese Universities ›› 2022, Vol. 43 ›› Issue (9): 20220487.doi: 10.7503/cjcu20220487
• Review • Previous Articles
WANG Sicong, PANG Beibei, LIU Xiaokang(), DING Tao(
), YAO Tao(
)
Received:
2022-07-19
Online:
2022-09-10
Published:
2022-08-12
Contact:
LIU Xiaokang,DING Tao,YAO Tao
E-mail:liuxk@ustc.edu.cn;dingtao@ustc.edu.cn;yaot@ustc.edu.cn
Supported by:
CLC Number:
TrendMD:
WANG Sicong, PANG Beibei, LIU Xiaokang, DING Tao, YAO Tao. Application of XAFS Technique in Single-atom Electrocatalysis[J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220487.
1 | Peng Y., Lu B., Chen S., Adv Mater., 2018, 30(48), e1801995 |
2 | Qiao B. T., Wang A. Q., Yang X. F, Lawrence F. A., Jiang Z., Gui Y. T., Liu J. Y., Li J., Zhang T., Nat. Chem., 2011, 3, 634—641 |
3 | Chen Y. J., Ji S. F., Chen C., Peng Q., Wang D. S., Li Y. D., Joule, 2018, 2(7), 1242—1264 |
4 | Wang A., Li J., Zhang T., Nat. Rev. Chem., 2018, 2, 65—81 |
5 | Shan J., Li M., Allard L. F., Lee S., Flytzani⁃Stephanopoulos M., Nature, 2017, 551, 605—608 |
6 | Wei S. Q., Sun Z. H., Pan Z. Y., Yan W. S., Zhong W. J., He B., Xie Z., Wei Z., Journal of University of Science and Technology of China, 2007, 37(4/5), 426—440 |
韦世强, 孙治湖, 潘志云, 闫文盛, 钟文杰, 贺博, 谢治, 韦正. 中国科学技术大学学报. 2007, 37(4/5), 426—440 | |
7 | Meirer F., Weckhuysen B. M., Nat. Rev. Mater., 2018, 3, 324—340 |
8 | Guda A. A., Guda S. A., Lomachenko K. A., Soldatov M. A., Pankin I. A., Soldatov A. V., Braglia L., Bugaev A. L., Martini A., Signorile M., Groppo E., Piovano A., Borfecchia E., Lamberti C., Catal. Today, 2019, 336, 3—21 |
9 | Bazin D., Rehr J., J. Phys. Chem. B, 2003, 107, 12398—12402 |
10 | Rehr J., Ankudinov A., Coord. Chem. Rev., 2005, 249, 131—140 |
11 | Wang Y., Li J., Zhang S., Ma J. Y., Wang L. H., Wei X. J., Huang Y. Y., Jiang Z., Mater. China, 2017, 36(3), 188—193 |
王宇, 李炯, 张硕, 马静远, 汪丽华, 魏向军, 黄宇营, 姜政. 中国材料进展, 2017, 36(3), 188—193 | |
12 | Fricke H., Phys. Rev., 1920, 16(3), 202—215 |
13 | Hertz G., Z., Phys., 1920, 3, 19—23 |
14 | Bianconi A., Incoccia L., Stipcich S., EXAFS and Near Edge Structure, Springer⁃Verlay, Berlin, 1983 |
15 | Müller O., Nachtegaal M., Just J., Luetzenkirchen⁃Hecht D., Frahm R., J. Synchrotron Radiat., 2016, 23(1), 260—266 |
16 | Kantor I., Labiche J. C., Collet E., Siron L., Thevenin J. J., Ponchut C., Borrel J., Mairs T., Marini C., Strohm C., Mathon O., Pascarelli P., J. Synchrotron Radiat., 2014, 21(6), 1240—1246 |
17 | Borfecchia E., Garino C., Gianolio D., Salassa L., Gobetto R., Lamberti C., Catal. Today, 2014, 229, 34—45 |
18 | Sun Z. H., Liu Q. H., Yao T., Yan W. S., Wei S. Q., Sci. China: Mater., 2015, 58(4), 313—341 |
19 | Janis T., Beatriz R., Chem. Rev., 2021, 121(2), 882—961 |
20 | Ding T., Liu X. K., Tao Z. N., Liu T. Y., Chen T., Zhang W., Shen X. Y., Liu D., Wang S. C., Pang B. B., Wu D., Cao L. L., Wang L., Liu T., Li Y. F., Sheng H. T., Zhu M. Z., Yao T., J. Am. Chem. Soc., 2021, 143(30), 11317—11324 |
21 | Mei B. B., Liu C., Sun F. F., Lu S. Y., Du X. L., Li X. P., Song F., Xu W. L., Jiang Z., ACS Catal., 2022, 12(14), 8676—8686 |
22 | Fang S., Zhu X. R., Liu X. K., Gu J., Liu W., Wang D. H., Zhang W., Lin Y., Lu J. L., Wei S. Q., Li Y. F., Yao T., Nat. Commun., 2020, 11, 1029 |
23 | Yang J., Fu W. Z., Chen C. Q., Chen W. Y., Huang W. G., Yang R. O., Kong Q. Q., Zhang B. Y., Zhao J. X., Chen C. M., Luo J., Yang F., Duan X, Z., Jiang Z., Qin Y., ACS Catal., 2021, 11(7), 4146—4156 |
24 | Tyson T. A., Hodgson K. O., Natoli C. R.,Benfatto M., Phys. Rev. B, 1992, 46(10), 5997—6019 |
25 | Ankudinov A. L., Ravel B., Rehr J. J., Conradson S.D., Phys. Rev. B, 1998, 58(12), 7565—7576 |
26 | Koningsberger D. C., Prins R., X⁃ray Absorption: Principles, Applications, Techniques of EXAFS, SESAFS, and XANES, John Wily, New York, 1988 |
27 | Sun Z. H., Yan W. S., Yao T., Liu Q. H., Xie Y., Wei S. Q., Dalton Trans., 2013, 42, 13779—13801 |
28 | Liu T., Hu T. D., Xie Y. N., Annual Report of Beijing Synchrotron Radiation Facility, 1998, 1, 103—106 |
刘涛, 胡天斗, 谢亚宁. 北京同步辐射装置年报, 1998, 1, 103—106 | |
29 | Friebel D., Louie M. W., Bajdich M., Sanwald K. E., Cai Y., Wise A. M., Cheng M. J., Sokaras D., Weng T. C., Alonso⁃Mori R., Davis R. C., Bargar J. R., Nørskov J. K., Nilsson A., Bell A. T., J. Am. Chem. Soc., 2015, 137(3), 1305—1313 |
30 | Zhang W., He P., Wang C., Ding T., Chen T., Liu X. K., Cao L. L., Huang T. M., Shen X. Y., Oleg A. U., Aram L. B., Lin Y., Yao T., J. Mater. Chem. A, 2020, 8(48), 25970—25977 |
31 | Ishiguro N., Tada M., Catal. Lett., 2018, 148, 1597—1609 |
32 | Majed C., Ahmed H. Z., Chem. Phys. Chem., 2009, 10(1), 28—43 |
33 | Zhang J. Q., Zhao Y. F., Guo X., Chen C., Dong C. L., Liu R. S., Han C. P., Li Y. D., Gogotsi Y., Wang G. X., Nat. Catal., 2018, 1, 985—992 |
34 | Lin L. L., Zhou W., Gao R., Yao S. Y., Zhang X., Xu W. Q., Zheng S. J., Zheng J., Yu Q. L., Li Y. W., Shi C., Wen X. D., Ma D., Nature, 2017, 544, 80—83 |
35 | Cheng N. C., Stambula S., Wang D., Banis N. M., Liu J., Riese A., Xiao B. W., Li R. Y., Sham T. K., Liu L. M., Botton G.A., Sun X. L., Nat. Commun., 2016, 7, 13638 |
36 | Cao L. L., Luo Q. Q., Liu W., Lin Y., Liu X. K., Cao Y. J., Zhang W., Wu Y. E., Yang J. L., Yao T., Wei S. Q., Nat. Catal., 2019, 2, 134—141 |
37 | Symes M. D., Cronin L., Nat. Chem., 2013, 5, 403 |
38 | Ermete A., ACS Catal., 2014, 4(5), 1426—1440 |
39 | Spoeri C., Kwan J. T. H., Bonakdarpour A., Wilkinson D. P., Strasser P., Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56(22), 5994—6021 |
40 | Fei H. L., Dong J. C., Feng Y. X., Allen C.S., Wan C. Z., Volosskiy B., Li M. F., Zhao Z. P., Wang Y. L., Sun H. T., An P. F., Chen W. X., Guo Z. Y., Lee C., Chen D. L., Shakir I., Liu M. J., Hu T. D., Li Y. D., Kirkland A. I., Duan X. F., Huang Y., Nat. Catal., 2018, 1, 63—72 |
41 | Cao L. L., Luo Q. Q., Chen J. J., Wang L., Lin Y., Wang H. J., Liu X. K., Shen X. Y., Zhang W., Liu W., Qi Z. M., Jiang Z., Yang J. L., Yao T., Nat. Commun., 2019, 10, 4849 |
42 | Wilson A., Kleen G., Papageorgopoulos D., Fuel Cell System Cost⁃2017(DOE Hydrogen and Fuel Cells Program), 2017 |
43 | Yang S., Tak Y. J., Kim J., Soon A., Lee H., ACS Catal., 2017, 7, 1301—1307 |
44 | Jaouen F., Proietti E., Lefevre M., Chenitz R., Dodelet J. P., Wu G., Chung H. T., Johnston C. M., Energy Environ. Sci., 2011, 4, 114—130 |
45 | Jaouen F., Coutard N., Strasser P., Kucernak A., Johnson Matthey Technol. Rev., 2018, 62(2), 231—255 |
46 | Chung H. T., Cullen D. A., Higgins D., Sneed B. T., Holby E. F., More K. L., Zelenay P., Science, 2017, 357(6350), 479—484 |
47 | Yang S., Li X. W., Tan T. Y., Mao J. N., Xu Q., Liu M. H., Miao Q. Y., Mei B. B., Qiao P. Z., Gu S. Q., Sun F. F., Ma J. Y., Zeng G. F., Jiang Z., Appl. Catal. B: Environ., 2022, 307, 121147 |
48 | Mehmood A., Gong M. J., Jaouen F., Roy A., Zitolo A., Khan A., Sougrati M. T., Primbs M., Bonastre A. M., Fongalland D., Drazic G., Strasser P., Kucernak A., Nat. Catal., 2018, 5, 311—323 |
49 | Wang J., Huang Z. Q., Liu W., Chang C. R., Tang H. L., Li Z. H., Chen W. X., Jia C. J., Yao T., Wei S. Q., Wu Y. E., Li Y. D., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(48), 17281—17284 |
50 | Ren W. H., Tan X., Yang W. F., Jia C., Xu S. M., Wang K. X., Smith S. C., Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(21), 6972—6976 |
51 | Ju W., Bagger A., Hao G. P., Varela A. S., Sinev I., Bon V., Roldan Cuenya B., Kaskel S., Rossmeisl J., Strasser P., Nat. Commun., 2017, 8, 944 |
52 | Kim D., Xie C. L., Becknell N., Yu Y., Karamad M., Chan K., Crumlin E.J., Nørskov J. K., Yang P. D., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(24), 8329—8336 |
53 | Liu X. K., Ao C. C., Shen X. Y., Wang L., Wang S. C., Cao L. L., Zhang W., Dong J. J., Bao J., Ding T., Zhang L. D., Yao T., Nano Lett., 2020, 20(11), 8319—8325 |
54 | Velasco⁃Velez J. J., Wu C. H., Pascal T. A., Wan L. F., Guo J., Prendergast D., Salmeron M., Science, 2014, 346, 831—834 |
[1] | LI Zhipan, PENG Yingxiang, YANG Shifeng, ZHANG Rui, LI Kai, ZUO Xia. Preparation and Oxygen Reduction Catalytic Performance of Iron-phthalocyanine Polymer/Multi-walled Carbon Nanotubes Composites† [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2015, 36(10): 2016. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||