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!

Enhancement of Lithium‐Mediated Nitrogen Reduction by Modifying Center Atom of Tetraalkyl‐Type Ionic Liquids

离子液体 氮原子 化学 锂(药物) 氮气 锂原子 Atom(片上系统) 离子键合 还原(数学) 中心(范畴论) 无机化学 有机化学 离子 结晶学 催化作用 戒指(化学) 几何学 数学 计算机科学 医学 内分泌学 嵌入式系统 电离
作者
Sungbin Yang,Jinwoo Chu,Jihye Park,Hyungjun Kim,Byungha Shin
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
标识
DOI:10.1002/ange.202411909
摘要

The lithium‐mediated nitrogen reduction reaction (Li‐NRR) offers a viable alternative to the Haber‐Bosch process for ammonia production. However, ethanol, a common proton carrier in Li‐NRR, exhibits electrochemical instability, leading to oxidation at the anode or byproduct formation at the cathode. This study replaces alcoholic proton carriers with ionic liquids (ILs), specifically tetrabutylphosphonium chloride (TBPCl) and tetrabutylammonium chloride (TBACl), to examine how the electronegativity differences between the central atom and adjacent carbon of the cation affect catalytic performance. The results show that switching the central atom in tetraalkyl‐type ILs markedly enhances performance, specifically resulting in a 1.45‐fold increase in Faradaic efficiency (FE) with the transition from phosphonium to ammonium cation of ILs. Additionally, optimal IL concentrations in the electrolyte are identified to maximize ammonia yield. TBACl, in particular, demonstrates enhanced ammonia production and operational stability, achieving an ammonia yield rate of 13.60 nmol/cm²/s, an FE of 39.5%, and operational stability for over 12 h under conditions of 10 mA/cm² and 10 atm. This research underscores the potential of precise IL modifications for more efficient and sustainable Li‐NRR.

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
咖啡完成签到 ,获得积分10
8秒前
隐形曼青应助昭昭采纳,获得10
10秒前
15秒前
22秒前
我爱科研发布了新的文献求助10
28秒前
31秒前
小二郎应助清泉采纳,获得10
34秒前
XCX关注了科研通微信公众号
37秒前
Criminology34举报sanyuan求助涉嫌违规
39秒前
大刘完成签到,获得积分10
42秒前
科研通AI2S应助彩色凡灵采纳,获得40
44秒前
56秒前
1分钟前
1分钟前
Lorain完成签到,获得积分10
1分钟前
酷波er应助满意的夜柳采纳,获得10
1分钟前
歪比巴卜完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
细心从阳发布了新的文献求助20
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Kevin完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
村长发布了新的文献求助10
1分钟前
xiaohardy完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Laura应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
合一海盗完成签到,获得积分10
1分钟前
等待雁桃发布了新的文献求助10
1分钟前
美好斓应助天才玩家H采纳,获得100
1分钟前
1分钟前
1分钟前
ceeray23发布了新的文献求助20
1分钟前
CC完成签到 ,获得积分10
1分钟前
专注的问寒应助Kevin采纳,获得50
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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
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 5664111
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4857755
关于积分的说明 15107180
捐赠科研通 4822567
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2581565
邀请新用户注册赠送积分活动 1535750
关于科研通互助平台的介绍 1493984