发生 图10基于AFCs多硫化物的催化转换:(A和B)FeN2-NC,(C和D)Fe-NSC,(E和F)CoSA-N-C,(G和H)CoN2,(I,J)Co-SAC。图7基于不同AFCs的光催化氧化/偶联/环加成反应: (A-D)Sb1/g-C3N4用于将H2O氧化成H2O2,美剧模式变(E-H)Cu1/S-g-C3N4用于将HMF氧化成DFF,美剧模式变(I-K)Co1/NC用于偶联,(L-N)Zn1/NC用于环加成。(4)复杂环状有机化合物(COCs):越越好芳香化合物、杂环化合物等。
商业低密度的高度分散的单原子可能无法共同吸附和激活某些复杂反应所需的多种反应物或大分子底物。与双原子催化剂和原子簇催化剂相比,发生原子泡沫催化剂(AFCs)的制备过程通常更简单,更易于大规模生产。
在该技术中,美剧模式变电催化剂决定了能量转换效率、选择性和稳定性,而SACs因其高原子利用率和高选择性而被认为是一种优秀的电催化剂。
越越好图5AFCs在多相催化中的应用领域及目标产物。为了更准确地区分这种原子结构,商业本综述首次将这些高密度SAC的三维原子结构定义为AFC。
这些超高密度的金属原子通常没有或很少有金属键,发生这些金属原子大部分被载体原子隔离,通过氧桥连或空间堆积形成三维泡沫状原子结构。美剧模式变图5AFCs在多相催化中的应用领域及目标产物。
在大多数情况下,越越好对于具有特定功能结构(例如,越越好丰富的配位单元和分子基团)的原子分散催化剂,当金属含量上升到极限值时,可以形成三维原子结构。在纳米技术领域,商业有目的地操纵纳米单元自组装成三维泡沫结构是一个令人着迷的研究领域。