亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Restructuring Metal–Organic Frameworks to Nanoscale Bismuth Electrocatalysts for Highly Active and Selective CO2 Reduction to Formate

材料科学 格式化 金属有机骨架 选择性 催化作用 化学工程 纳米颗粒 金属 纳米技术 电化学 无机化学 冶金 物理化学 有机化学 电极 吸附 化学 工程类
作者
Paolo Lamagni,Matteo Miola,Jacopo Catalano,Mathias S. Hvid,Aref Mamakhel,Mogens Christensen,Monica R. Madsen,Henrik S. Jeppesen,Xin‐Ming Hu,Kim Daasbjerg,Troels Skrydstrup,Nina Lock
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:30 (16) 被引量:139
标识
DOI:10.1002/adfm.201910408
摘要

Abstract Recently, a large number of nanostructured metal‐containing materials have been developed for the electrochemical CO 2 reduction reaction (eCO 2 RR). However, it remains a challenge to achieve high activity and selectivity with respect to the metal load due to the limited concentration of surface metal atoms. Here, it is reported that the bismuth‐based metal–organic framework Bi(1,3,5‐tris(4‐carboxyphenyl)benzene), herein denoted Bi(btb), works as a precatalyst and undergoes a structural rearrangement at reducing potentials to form highly active and selective catalytic Bi‐based nanoparticles dispersed in a porous organic matrix. The structural change is investigated by electron microscopy, X‐ray diffraction, total scattering, and spectroscopic techniques. Due to the periodic arrangement of Bi cations in highly porous Bi(btb), the in situ formed Bi nanoparticles are well‐dispersed and hence highly exposed for surface catalytic reactions. As a result, high selectivity over a broad potential range in the eCO 2 RR toward formate production with a Faradaic efficiency up to 95(3)% is achieved. Moreover, a large current density with respect to the Bi load, i.e., a mass activity, up to 261(13) A g −1 is achieved, thereby outperforming most other nanostructured Bi materials.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
7秒前
少年啊发布了新的文献求助10
12秒前
科目三应助jj采纳,获得10
17秒前
少年啊完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
jj发布了新的文献求助10
29秒前
养乐多敬你完成签到 ,获得积分10
32秒前
36秒前
36秒前
39秒前
虚幻溪灵发布了新的文献求助10
41秒前
打打应助SHADY592采纳,获得10
51秒前
52秒前
无名发布了新的文献求助10
55秒前
SHADY592完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
乐乐发布了新的文献求助10
1分钟前
SHADY592发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
miaomiao123完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
shun发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
科研通AI6应助消毒水采纳,获得10
1分钟前
感动的绝音完成签到,获得积分20
1分钟前
shun完成签到,获得积分10
1分钟前
陶醉的烤鸡完成签到 ,获得积分10
1分钟前
隐形曼青应助SHADY592采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
zzz完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
笨笨罡完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
NexusExplorer应助cardiology采纳,获得10
1分钟前
虚幻溪灵完成签到,获得积分10
1分钟前
今后应助自信的兔子采纳,获得10
1分钟前
inRe发布了新的文献求助10
1分钟前
小巧健柏发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
3rd Edition Group Dynamics in Exercise and Sport Psychology New Perspectives Edited By Mark R. Beauchamp, Mark Eys Copyright 2025 600
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
nephSAP® Nephrology Self-Assessment Program - Hypertension The American Society of Nephrology 550
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5622185
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4707110
关于积分的说明 14938651
捐赠科研通 4768595
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2552156
邀请新用户注册赠送积分活动 1514317
关于科研通互助平台的介绍 1475005