Электрополимеризованные металлокорролы (M = Co, Cu, Mn) для улучшенного электрокаталитического восстановления кислорода

  • Yu Chen
  • Minyu Jiang
  • Shibin Zhu
  • Yunlong Pan
  • Jing Xu
  • Xu Liang

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

Опубликован
2025-09-29
Как цитировать
Chen, Y., Jiang, M., Zhu, S., Pan, Y., Xu, J., & Liang, X. (2025). Электрополимеризованные металлокорролы (M = Co, Cu, Mn) для улучшенного электрокаталитического восстановления кислорода. Макрогетероциклы/Macroheterocycles, 18(3), 124-133. https://doi.org/10.6060/mhc256515L
Раздел
Корролы