تلعب أكسدة الإيثانول دورًا محوريًا في أنظمة الطاقة الكهروكيميائية المستدامة، لكنها لا تزال محدودة بحركية بطيئة، وتسمم المحفز من وسيط CO، وتكلفة عالية لمواد التحفيز. يقدم هذا العمل محفزًا بلوريًا نانويًا معياريًا يدمج نوى Co 2 P / Pd وقشرة PdAu، مُعدلاً لتعزيز النشاط والقدرة على التحمل وفاعلية التكلفة للمحفز. تكشف التحليلات الطيفية في الموقع ومحاكاة DFT عن الأدوار التكميلية لهذه الواجهات: يُسرع Co 2 P/Pd تحويل الإيثانول إلى الأسيتات، بينما يسهل PdAu إزالة نوعيات تسمم CO. تتغلب هذه الهندسة المصممة بعناية على القيود الرئيسية للمحفزات أحادية المعدن أو المكونات الفردية، مقدمة استراتيجية واعدة لأداء عالي في أكسدة الإيثانول. كما أن النهج المعياري يوفر إمكانيات واسعة لتقدم تفاعلات كهروكيميائية معقدة ومتعددة الخطوات أخرى، مما يجعله منصة قابلة للتعديل لتحفيز الطاقة من الجيل القادم. • تم تطوير محفز نانوي متعدد الواجهات Co 2 P/PdAu للأكسدة الإيثانول • يعزز هيكل نواة/قشرة Co 2 P/Pd استخدام Pd وفاعلية التكلفة • يقلل Co 2 P/Pd من حواجز الأكسدة، بينما يقلل PdAu من تسمم CO • تُعتبر الأسطوانة النانوية المحسنة Co 2 P/PdAu من بين أكثر المحفزات كفاءة في أكسدة الإيثانول
Zhang et al. (Sun,) studied this question.