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Electrochemical Co-reduction of N2 and CO2 to Urea Using Bi2S3 Nanorods Anchored to N-Doped Reduced Graphene Oxide

材料科学 石墨烯 尿素 纳米棒 电催化剂 氧化物 电化学 水热合成 化学工程 吸附 无机化学 热液循环 纳米技术 电极 有机化学 化学 物理化学 工程类 冶金
作者
Pingxing Xing,Shenqi Wei,Yulu Zhang,Xinyi Chen,Liyi Dai,Yuanyuan Wang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (18): 22101-22111 被引量:20
标识
DOI:10.1021/acsami.3c01405
摘要

Producing "green urea" using renewable energy, N2, and CO2 is a long-considered challenge. Herein, an electrocatalyst, Bi2S3/N-reduced graphene oxide (RGO), was synthesized by loading the Bi2S3 nanorods onto the N-RGO via a hydrothermal method. The Bi2S3/N-RGO composites exhibit the highest yield of urea (4.4 mmol g–1 h–1), which is 12.6 and 3.1 times higher than that of Bi2S3 (0.35 mmol g–1 h–1) and that of N-RGO (1.4 mmol g–1 h–1), respectively. N-RGO, because of its porous and open-layer structure, improves the mass transfer efficiency and stability, while the basic groups (-OH and -NH2) promote the adsorption and activation of CO2. Bi2S3 promotes the absorption and activation of inert N2. Finally, the defect sites and the synergistic effect on the Bi2S3/N-RGO composites work simultaneously to form urea from N2 and CO2. This study provides new insights into urea synthesis under ambient conditions and a strategy for the design and development of a new material for green urea synthesis.
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