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Boron-induced growth of highly textured Ag (1 1 1) films with nano-tentacle structures for the electrochemical reduction of CO2 to CO

过电位 法拉第效率 电化学 催化作用 材料科学 电流密度 化学工程 纳米技术 Crystal(编程语言) 化学 电极 物理化学 有机化学 物理 工程类 程序设计语言 量子力学 计算机科学
作者
Kim Robert Gustavsen,Hao Huang,Erik Johannessen,Kaiying Wang
出处
期刊:Electrochemistry Communications [Elsevier BV]
卷期号:156: 107600-107600 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.elecom.2023.107600
摘要

Ag is a cost-effective alternative to Au as a catalyst for the electrochemical reduction of CO2 into CO, but a reduction in the accompanying overpotential is required to make Ag viable. In this study we use B to modulate the catalytic performance of Ag towards the electrochemical reduction of CO2 to CO. Initial DFT simulations discloses a deviation from the linear scaling relations with the inclusion of B that stabilizes the *COOH intermediate while weakening the binding strength of *CO. A magnetron co-sputtering process is used to develop a catalyst based on B-induced crystal growth of highly textured Ag (111) films. Incorporation of B facilitates the formation of Ag (111) coherent twin boundaries, which gives rise to unique nano-tentacle structures. The Ag-B catalyst achieves a faradaic efficiency of CO production of 97.9% at −0.9 V vs RHE with a partial current density that is four times higher compared to pristine Ag. Thus, the inclusion of B into Ag offers a facile approach for circumventing the linear scaling relations, allowing for the design of electrocatalysts with high faradaic efficiencies and current densities.
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