
Graphdiin (GDY) hat sich in den letzten Jahren aufgrund seiner außergewöhnlichen elektrochemischen katalytischen Fähigkeiten zu einem vielversprechenden zweidimensionalen Kohlenstoffmaterial entwickelt. Unter Berücksichtigung der einzigartigen elektronischen Struktur von GDY haben wir Dichtefunktionaltheorie (DFT)-Berechnungen verwendet, um Übergangsmetall (TM1)-Einzelatomkatalysatoren (SACs) (TM = Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir) mit isolierter Beladung auf GDY für die elektrochemische CO2-Reduktionsreaktion (CO2RR) zu entwerfen. Wir haben systematisch die Ladungsdichtedifferenz und die projizierten Zustandsdichten berechnet. Darüber hinaus haben wir den Mechanismus der elektrochemischen Katalyse und den Reaktionsweg der CO2RR über Os1/GDY-Katalysatoren untersucht, wobei wir eine hohe katalytische Aktivität für die Methanproduktion festgestellt haben. Diese Berechnungsergebnisse liefern eine theoretische Grundlage für die Entwicklung effizienter GDY-basierter SACs für die elektrochemische CO2RR.
Metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) auf Basis des Zr₆...