已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Enhanced electrocatalytic nitrate reduction to ammonia on cobalt oxide nanosheets via multiscale defect modulation

硝酸盐 氧化钴 电催化剂 催化作用 无机化学 析氧 材料科学 分解水 氨生产 化学工程 化学 电极 电化学 有机化学 工程类 生物化学 物理化学 光催化
作者
Fenglin Zhao,Guangtong Hai,Xin Li,Jiang Zhou-yan,Haihui Wang
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:461: 141960-141960 被引量:42
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.141960
摘要

The traditional Haber-Bosch process synthesizes ammonia subjecting to harsh process conditions and high energy consumption, and the nitrate pollution is a common environmental issue due to the excessive use of fertilizers. A sustainable and moderate nitrate electrocatalytic reduction to ammonia (NO3RR) was employed to achieve N-cycle, turning waste into treasure. Pre-density functional theory calculations forecast that Co3O4 will display optimal NO3RR performance among all the spinel cobalt-based catalysts. In this work, Co3O4/Co with unique interlaced nanosheets was fabricated through electrodeposition and calcination. Benefitting from the open-pore, defective nanosheet structure and modulated oxygen vacancy, the Co3O4/Co catalyst can accumulate more nitrate on activated sites and display excellent NO3RR properties in the neutral electrolyte (ammonia yield rate: 4.43 mg h−1 cm−2, Faradaic efficiency: 88.7 %). Theoretical calculations reveal that oxygen vacancy could enhance nitrate adsorption energy, suppress hydrogen evolution reaction, and weaken the rate-determining step of *NO → *HNO. Furthermore, the continuous NO3RR flow electrolyzer has been customized with Co3O4/Co electrocatalyst and it highly enlarges ammonia yield over one day, which could accelerate the NO3RR to commercial application.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
科研小白狗完成签到 ,获得积分10
刚刚
涵Allen完成签到 ,获得积分10
刚刚
6秒前
科目三应助熬夜的鹰采纳,获得30
7秒前
9秒前
李爱国应助深情的阿宇采纳,获得10
12秒前
阿俊1212完成签到,获得积分10
13秒前
1989发布了新的文献求助10
13秒前
上官若男应助迷路安白采纳,获得10
15秒前
ZJ完成签到,获得积分10
17秒前
乐乐应助现代小笼包采纳,获得10
17秒前
标致的山水完成签到 ,获得积分10
19秒前
20秒前
21秒前
longjiafang完成签到 ,获得积分10
24秒前
涵Allen完成签到 ,获得积分10
25秒前
25秒前
26秒前
LawShu完成签到 ,获得积分10
27秒前
1989完成签到,获得积分10
27秒前
31秒前
鱼日发布了新的文献求助10
33秒前
汉堡包应助wu采纳,获得10
35秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得30
36秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
36秒前
遥感小虫发布了新的文献求助10
36秒前
甲基醚完成签到 ,获得积分10
41秒前
巧克力大王完成签到 ,获得积分10
42秒前
鱼日完成签到,获得积分10
42秒前
华仔应助自行者采纳,获得10
45秒前
deeferf完成签到 ,获得积分10
50秒前
krajicek完成签到,获得积分10
51秒前
咖啡续命完成签到,获得积分10
51秒前
汉堡包应助乐乐乐乐乐乐采纳,获得10
52秒前
老薛完成签到,获得积分10
55秒前
wu发布了新的文献求助10
56秒前
qqq完成签到 ,获得积分10
58秒前
58秒前
1分钟前
高分求助中
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
Die Gottesanbeterin: Mantis religiosa: 656 400
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3164729
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2815800
关于积分的说明 7910197
捐赠科研通 2475349
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1318097
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 632005
版权声明 602282