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Le découpage électrocatalytique de l'eau est l'une des technologies de conversion d'énergie durable les plus prometteuses, mais est limité par la lenteur des réactions électrochimiques. Les nanomatériaux inorganiques ont été largement utilisés en tant que catalyseurs efficaces pour promouvoir la cinétique électrochimique. Plusieurs approches pour optimiser les activités de ces nanocatalyseurs ont été développées. Les structures électroniques des catalyseurs jouent un rôle essentiel dans la gouvernance de l'activité et ont donc été identifiées comme un descripteur clé. Cependant, les mécanismes de fonctionnement sous-jacents liés aux structures électroniques raffinées demeurent insaisissables. Pour établir la relation structure-électronique-comportement-activité, un aperçu complet des stratégies développées pour réguler les structures électroniques est présenté, mettant l'accent sur la modification de surface, la contrainte, la transition de phase et l'hétérostructure. Les défis actuels pour la compréhension fondamentale des comportements des électrons dans les nanocatalyseurs sont entièrement discutés.
Du et al. (Tue,) ont étudié cette question.