Challenges and Prospects of Catalyst Design and Environmental Applications for On‐Site Hydrogen Peroxide Production via Diverse (Photo)Electrochemical Reaction Pathways

催化作用 过氧化氢 可再生能源 纳米技术 生化工程 环境污染 环境科学 计算机科学 材料科学 化学 环境保护 工程类 有机化学 生物化学 电气工程
作者
Zhenguang Wang,Shilin Liu,Yanyan Liu,Xuedan Wei,Ning Liang,Zenong Sang,Jianchun Jiang,Baojun Li
出处
期刊:Small [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1002/smll.202410612
摘要

Hydrogen peroxide (H2O2) is an environmentally friendly and efficient oxidant with diverse applications in the chemical industry, medicine, energy, and environmental protection. While the anthraquinone oxidation process has traditionally dominated industrial H2O2 production, its complexity and high pollution levels present significant challenges. In response, alternative methods such as electrochemical, photochemical, and photoelectrochemical pathways have emerged, providing greener and more sustainable solutions. These innovative approaches leverage only water, oxygen, and solar or electrical energy, positioning them as viable substitutes for the energy-intensive anthraquinone process. This review delves into the latest advancements in H2O2 production through the twoelectron oxygen reduction reaction (2e-ORR), twoelectron water oxidation reaction (2e-WOR), and the synergistic two-channel pathway (2e-ORR + 2e-WOR) in (photo)electrochemical systems, focusing on reaction pathways. It discusses underlying mechanisms, evaluation parameters, and the design of high-performance catalysts for on-site H2O2 production in environmental applications. Recent developments in advanced (photo)electrocatalysts over the past five years are highlighted, including key design strategies that enhance catalytic performance. The review also addresses future challenges and prospects in catalyst design and practical environmental applications of (photo)electrochemical systems for H2O2 production, serving as a valuable reference for researchers in the field.
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
刚刚
1秒前
在水一方应助CGBIO采纳,获得10
1秒前
pu发布了新的文献求助10
2秒前
jiajia完成签到 ,获得积分10
4秒前
李健应助样子采纳,获得10
4秒前
5秒前
6秒前
归尘应助乔树伟采纳,获得10
7秒前
zhang发布了新的文献求助10
8秒前
11122333完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
在水一方应助VikkiV_采纳,获得10
11秒前
风趣夜云完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
14秒前
充电宝应助嘉嘉采纳,获得10
14秒前
ALDXL发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
胡一刀完成签到,获得积分10
17秒前
万柳书院小书童完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
Umar完成签到,获得积分10
19秒前
CGBIO发布了新的文献求助10
19秒前
zzz发布了新的文献求助10
20秒前
qiulong发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
归尘应助沉静外套采纳,获得10
23秒前
英姑应助LLLiu采纳,获得10
25秒前
内向的绝施完成签到 ,获得积分10
25秒前
26秒前
CipherSage应助秋子采纳,获得10
29秒前
happy发布了新的文献求助10
30秒前
冰魂应助橙子采纳,获得10
31秒前
Hello应助莲枳榴莲采纳,获得10
32秒前
33秒前
candice完成签到 ,获得积分10
34秒前
35秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
T/CAB 0344-2024 重组人源化胶原蛋白内毒素去除方法 1000
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3775525
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3321190
关于积分的说明 10203825
捐赠科研通 3036017
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1665907
邀请新用户注册赠送积分活动 797196
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757766