Электрополимеризованные металлокорролы (M = Co, Cu, Mn) для улучшенного электрокаталитического восстановления кислорода
Аннотация
В данной работе была использована серия из трёх мономеров металлокорролов и их полимеров на их основе, полученных простыми и экологически безопасными методами электрополимеризации. После функционализации на электродах этих полимеров числа переноса электронов (n) в процессе реакции электрохимического восстановления кислорода, катализируемых тремя полимерами p-1a-c, составили n = 3,67, 3,43 и 3,63, что свидетельствует о наличии тенденции к превращению в воду посредством селективного четырёхэлектронного восстановления кислорода (4e-).
Литература
Chiang C.K., Fincher C.R.,Jr., Park Y.W., Heeger A.J., Shirakawa H., Louis E.J., Gau, Alan G. MacDiarmid. Phys. Rev. Lett. 1977, 39(17), 1098-1101. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.39.1098
Yamabe T., Tanaka K, Terama-e H., Fukui K., Imamura S., Shirakawa H., Ikeda S. J. Phys. C: Solid State Phys. 1979. 12(7), L257. https://doi.org/10.1088/0022-3719/12/7/003
Bustamante C.M., Scherlis D.A. PCCP 2021, 23, 26974-26980. https://doi.org/10.1039/D1CP04728K
Gmucová K. Curr. Opin. Electrochem. 2022, 36, 101117. https://doi.org/10.1016/j.coelec.2022.101117
Ke Sh., Chen T., Nie X., Ai X., Huang T., Zhang H., Li L., Xu W., Liu Ch., Zhu W., Wei P., He D., Zhao W., Zhang Q. J. Mater. Chem. A 2024. 12, 9787-9796. https://doi.org/10.1039/D3TA07805A
Schauer F., Nádaždy V., Gmucová K., Váry T. J. Appl. Phys. 2018, 124, 165702. https://doi.org/10.1063/1.5049133
Wang X., Hu X., Zhai X., Huang X., Li Zh., Zou X., Shi J. J. Food Meas. Charact. 2024, 18, 5813-5825. https://doi.org/10.1007/s11694-024-02611-w
Li Zh., Zhou X., Shi J., Zou X., Huang X., Haroon E.T. Food Chem. 2019, 276, 291-297. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.10.029
Chen A.H., Liang H.X., Chen T.M., et al. Sci. Rep. 2017, 7, 44562. https://doi.org/10.1038/s41598-017-17812-1
Wang H., Li Z., Zuo M., Zeng X., Tang X., Sun Y., Lin L. Carbohydr. Polym. 2022, 280, 119018. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.119018
Masood M., Hussain S., Sohail M., Rehman A., Uzzaman M.A., Alnaser I.A., Karim M.R., Wahab M.A. ChemistrySelect 2024, 9(23), e202302876. https://doi.org/10.1002/slct.202302876
Namsheer K., Chandra Sekhar Rout. RSC Adv. 2021, 11, 5659-5697. https://doi.org/10.1039/D0RA07800J
Guven N., Yucel B., Sultanova H., Camurlu P. Dyes Pigm. 2022, 205, 110526. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2022.110526
Wang J., Hui N. Sens. Actuators, B 2019, 281, 478-485. https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.10.131
Liustrovaite V., Ratautaite V., Ramanaviciene A., Ramanavicius A. Biosens. Bioelectron. 2024. 272, 117092. https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.117092
Joo Y., Agarkar V., Sung S.H., Savoie B.M., Boudouris B.W. Science 2018, 359, 1391-1395. https://doi.org/10.1126/science.aao7287
Zhao Y., Zhang L., Lv M., Jiao Ch., Cheng P., Fu Y., Li J., Liu Q., He D. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 31171-31179. https://doi.org/10.1021/acsami.1c07415
An M., Bai Q., Jeong S.Y. , Ding J., Zhao Ch., Liu B., Liang Q., Wang Y., Zhang G., Woo H.Y., Qiu X., Li Niu, Guo X., Sun H. Adv. Eng. Mater. 2023, 13, 2301110. https://doi.org/10.1002/aenm.202301110
Eftekhari A., Li L., Yang Y. J. Power Sources 2017, 347, 86-107. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2017.02.054
Quijada C. Materials 2020, 13(10), 2344. https://doi.org/10.3390/ma13102344
Ooi Sh., Tanaka T., Osuka A. Inorg. Chem. 2016, 55, 8920-8927. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b01422
Gross Z. J. Biol. Inorg. Chem. 2001, 6, 733-738. https://doi.org/10.1007/s007750100273
Lei H., Li X., Meng J., Zheng H., Zhang W., Cao R. ACS Catal. 2019, 9, 4320-4344. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b00310
Tesakova M.V., Vikol L.K., Kuzmin S.M., Parfenyuk V.I. ChemChemTech 2022, 65(5), 58-67. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20226505.6554
Zou B., Liu F., Yan Y. Food Chem. 2022, 388, 132898. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.132898
Song F., Wang B., Shi Zh-J. Acc. Chem. Res. 2023, 56, 2867-2886. https://doi.org/10.1021/acs.accounts.3c00230
Zhang Z., Dai W. Chem Catal. 2021, 1, 1352-1353. https://doi.org/10.1016/j.checat.2021.11.014
Speiser Sh., Schael F. J. Mol. Liq. 2000, 86(1-3), 25-35. https://doi.org/10.1016/S0167-7322(99)00121-X
Boateng I.D., Yang X.-M. Ind. Crops Prod. 2021, 162, 113287. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113287
Lopes J.M.S., Machado A.E.H., Batista A.A., Iglesias B.A., Araujo P.T., Barbosa Neto N.M. J. Photochem. Photobiol., A 2023, 438, 114568. https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114568
Rana A., Lee Y.-M., Li X., Cao R., Fukuzumi Sh., Nam W. ACS Catal. 2021, 11, 3073-3083. https://doi.org/10.1021/acscatal.0c05003
Kumar A., Fite Sh., Raslin A., Kumar S., Mizrahi A., Mahammed A., Gross Z. ACS Catal. 2023, 13, 13344-13353. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c03021
Nardis S., Mandoj F., Stefanelli M., Paolesse R. Coord. Chem. Rev. 2019, 388, 360-405. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2019.02.034
Zhou Da, Zuo Junbo, Zeng Chenghao, Li Zhang, Xuejin Gao, Guoli Li, Xinying Wang. Nutrition 2024, 125, 112472. https://doi.org/10.1016/j.nut.2024.112472
Jiang M., Li M., Zhang X., Zhu W., Liang X. J. Electroanalyt. Chem. 2024, 965, 118344. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2024.118344
Guoxin Ma, Qiang Shi, Xiuli Hou, Yuxin Peng, Qian Liu. Front. Sustain. Food Syst.2024, 8, 1448421. https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1448421
Sun R., Liu M., Wang P.,Qin Y., Schnedermann Ch., Maher A.G., Zheng Sh.-L., Liu S., Chen B., Zhang Sh., Dogutan D.K., Lindsey J.S, Nocera D.G. Inorg. Chem. 2022, 61, 12308-12317. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c01642













