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!

High‐Throughput Ammonia Production from Nitrate Using Liquid Metal Synthesized Bismuth Nano‐Catalyst

材料科学 催化作用 氧化物 石墨烯 法拉第效率 无机化学 纳米材料 电化学 电极 化学工程 纳米技术 有机化学 冶金 化学 工程类 物理化学
作者
Sahar Nazari,Jing Sun,Mahroo Baharfar,Philippe Poulin,Kourosh Kalantar‐zadeh,Rouhollah Jalili,Dorna Esrafilzadeh
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:14 (28) 被引量:18
标识
DOI:10.1002/aenm.202304287
摘要

Abstract The implementation of renewable energy sources to electrify ammonia (NH 3 ) production is identified as a critical approach for achieving successful decarburization in the pursuit of a more sustainable future. A liquid metal‐based method is presented for synthesizing bismuth (Bi) nano‐electrocatalysts, enabling efficient and sustainable ammonia production via nitrate electroreduction. Bi‐metal precipitated from a gallium liquid metal alloy yields solution‐processable Bi and oxide with controllable nanostructures such as nanosheets, nanotubes, and nanoparticles. Combining Bi nano‐electrocatalysts and graphene liquid crystals creates self‐assembling layered electrocatalytic systems. Integrating 3D printing technology allows for precise control over the geometry, microporosity, and number of deposited layers of the electrocatalytic scaffold electrode, resulting in improved mass transport properties, durability, and the prevention of catalyst detachment. Consequently, the ammonia production rate reaches 400 nmol s −1 cm −2 , with a Faradaic efficiency of over 90% and current densities exceeding 350 mA cm −2 . These numbers indicate the excellent scalability potential of the proposed electrocatalytic system.
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
HHHH完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
12秒前
sakkaku发布了新的文献求助10
13秒前
15秒前
阿拉发布了新的文献求助10
16秒前
旧残月发布了新的文献求助10
17秒前
shanyuyulai完成签到 ,获得积分10
18秒前
瞬间发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
科研通AI2S应助阿拉采纳,获得10
32秒前
33秒前
出云天花发布了新的文献求助10
36秒前
38秒前
yl完成签到 ,获得积分10
40秒前
40秒前
43秒前
奋斗的萝发布了新的文献求助30
46秒前
Ava应助奋斗的萝采纳,获得10
52秒前
FashionBoy应助旧残月采纳,获得10
54秒前
mathmotive完成签到,获得积分10
57秒前
研友_VZG7GZ应助静静采纳,获得10
1分钟前
在水一方应助Aquarius采纳,获得10
1分钟前
CipherSage应助阔达的诗蕊采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
YifanWang完成签到,获得积分0
1分钟前
旧残月发布了新的文献求助10
1分钟前
语行完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小蘑菇应助liubo采纳,获得10
1分钟前
小二郎应助半夏采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
XYF发布了新的文献求助10
1分钟前
liubo发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
烟花应助谢涛采纳,获得10
2分钟前
Ivaly完成签到 ,获得积分10
2分钟前
半夏发布了新的文献求助10
2分钟前
YYL完成签到 ,获得积分10
2分钟前
mosisa完成签到,获得积分10
2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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6021005
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7625409
关于积分的说明 16165926
捐赠科研通 5168743
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2766145
邀请新用户注册赠送积分活动 1748676
关于科研通互助平台的介绍 1636206