Self‐supported bimetallic array superstructures for high‐performance coupling electrosynthesis of formate and adipate

电合成 材料科学 纳米片 阳极 阴极 电解 电解质 化学工程 电极 纳米技术 化学 电化学 工程类 物理化学
作者
Li Liu,Yingchun He,Qing Li,Changsheng Cao,Minghong Huang,Dong‐Dong Ma,Xin‐Tao Wu,Qi‐Long Zhu
出处
期刊:Exploration [Wiley]
卷期号:4 (3) 被引量:8
标识
DOI:10.1002/exp.20230043
摘要

Abstract The coupling electrosynthesis involving CO 2 upgrade conversion is of great significance for the sustainable development of the environment and energy but is challenging. Herein, we exquisitely constructed the self‐supported bimetallic array superstructures from the Cu(OH) 2 array architecture precursor, which can enable high‐performance coupling electrosynthesis of formate and adipate at the anode and the cathode, respectively. Concretely, the faradaic efficiencies (FEs) of CO 2 ‐to‐formate and cyclohexanone‐to‐adipate conversion simultaneously exceed 90% at both electrodes with excellent stabilities. Such high‐performance coupling electrosynthesis is highly correlated with the porous nanosheet array superstructure of CuBi alloy as the cathode and the nanosheet‐on‐nanowire array superstructure of CuNi hydroxide as the anode. Moreover, compared to the conventional electrolysis process, the cell voltage is substantially reduced while maintaining the electrocatalytic performance for coupling electrosynthesis in the two‐electrode electrolyzer with the maximal FE formate and FE adipate up to 94.2% and 93.1%, respectively. The experimental results further demonstrate that the bimetal composition modulates the local electronic structures, promoting the reactions toward the target products. Prospectively, our work proposes an instructive strategy for constructing adaptive self‐supported superstructures to achieve efficient coupling electrosynthesis.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
lambertzhang发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
091完成签到 ,获得积分10
2秒前
YWang完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
科目三应助董晨颖采纳,获得10
5秒前
粉条完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
little2000完成签到 ,获得积分10
8秒前
袁宁蔓完成签到,获得积分10
8秒前
用心听发布了新的文献求助10
8秒前
Wellbeing完成签到,获得积分10
10秒前
华仔应助开心的傲安采纳,获得10
10秒前
月亮完成签到 ,获得积分10
10秒前
研友_LMg3PZ完成签到,获得积分10
11秒前
共享精神应助蒸蒸日上采纳,获得10
11秒前
hhd完成签到 ,获得积分10
11秒前
Liu发布了新的文献求助10
12秒前
mmm完成签到,获得积分10
12秒前
小李发布了新的文献求助10
13秒前
成成发布了新的文献求助10
15秒前
呼取尽余杯完成签到,获得积分10
15秒前
zx完成签到 ,获得积分10
15秒前
aperio完成签到,获得积分10
16秒前
Moonlight完成签到 ,获得积分10
16秒前
用心听完成签到,获得积分10
18秒前
科研通AI5应助Liu采纳,获得10
18秒前
19秒前
19秒前
科研通AI5应助小墨墨采纳,获得10
19秒前
科研小民工给吴千雨的求助进行了留言
19秒前
Kroll完成签到,获得积分20
20秒前
爆米花应助薛妖怪采纳,获得10
21秒前
充电宝应助呆萌的太阳采纳,获得10
23秒前
一生所爱完成签到,获得积分10
23秒前
芜湖完成签到,获得积分10
25秒前
25秒前
坦率的万言完成签到,获得积分10
25秒前
ChunSpr1ng完成签到,获得积分10
26秒前
欢呼雍发布了新的文献求助10
27秒前
高分求助中
Comparative Anatomy of the Vertebrates 9th 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 820
England and the Discovery of America, 1481-1620 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3571929
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3142327
关于积分的说明 9446826
捐赠科研通 2843700
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1563001
邀请新用户注册赠送积分活动 731530
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 718557