NiFe2O4/Ni@NC氧空位双位点

主导单线态氧生成

界面氧空位-金属双位点精准调控PMS活化路径,从随机发现转向可预测设计。

Shihu, Cao · Shugang, Zheng · Tianci, Liu · Jinhao, Liu · Yaqi, Yin · Feng, Dan · 刘云庆 · Qian, Dayi · 尚江伟 · 程修文

Applied Catalysis B: Environmental 2026

具体参数

左氧氟沙星降解速率提升
{'zh': '11', 'en': '11'} ×
非自由基路径能垒降低
{'zh': '0.037', 'en': '0.037'} eV

技术优势

降解效率高

通过活化PMS生成具有强氧化能力的单线态氧,实现11倍的左氧氟沙星降解速率提升。

路径能垒低

界面协同作用降低了非自由基路径的能垒,减少了反应所需能量。

选择性明确

双位点结构被证明可以确定性地控制反应选择性,解决了非自由基催化中路径不可控的问题。

机理证据直接

首次实验捕获表面结合的单线态氧前驱体,直接验证了反应中间体。

应用场景