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Nanostructure Engineering of Sn‐Based Catalysts for Efficient Electrochemical CO2 Reduction

催化作用 纳米结构 电化学 材料科学 纳米技术 还原(数学) 化学工程 化学 有机化学 电极 物理化学 数学 几何学 工程类
作者
Tiyao Ren,Zhengpei Miao,Lu Ren,Huan Xie,Qing Li,Changlei Xia
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:19 (2) 被引量:29
标识
DOI:10.1002/smll.202205168
摘要

Excessive anthropogenic CO2 emission has caused a series of ecological and environmental issues, which threatens mankind's sustainable development. Mimicking the natural photosynthesis process (i.e., artificial photosynthesis) by electrochemically converting CO2 into value-added products is a promising way to alleviate CO2 emission and relieve the dependence on fossil fuels. Recently, Sn-based catalysts have attracted increasing research attentions due to the merits of low price, abundance, non-toxicity, and environmental benignancy. In this review, the paradigm of nanostructure engineering for efficient electrochemical CO2 reduction (ECO2 R) on Sn-based catalysts is systematically summarized. First, the nanostructure engineering of size, composition, atomic structure, morphology, defect, surficial modification, catalyst/substrate interface, and single-atom structure, are systematically discussed. The influence of nanostructure engineering on the electronic structure and adsorption property of intermediates, as well as the performance of Sn-based catalysts for ECO2 R are highlighted. Second, the potential chemical state changes and the role of surface hydroxides on Sn-based catalysts during ECO2 R are introduced. Third, the challenges and opportunities of Sn-based catalysts for ECO2 R are proposed. It is expected that this review inspires the further development of highly efficient Sn-based catalysts, meanwhile offer protocols for the investigation of Sn-based catalysts.
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