已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Tailored p‐Orbital Delocalization by Diatomic Pt‐Ce Induced Interlayer Spacing Engineering for Highly‐Efficient Ammonia Electrosynthesis

电合成 材料科学 离域电子 双原子分子 拉曼光谱 催化作用 产量(工程) 法拉第效率 氨生产 纳米技术 物理化学 电化学 物理 有机化学 分子 复合材料 化学 电极 光学
作者
Dong Chen,Shaoce Zhang,Di Yin,Wanpeng Li,Xiuming Bu,Quan Quan,Zhengxun Lai,Wei Wang,You Meng,Chuntai Liu,SenPo Yip,Fu‐Rong Chen,Chunyi Zhi,Johnny C. Ho
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:13 (6) 被引量:43
标识
DOI:10.1002/aenm.202203201
摘要

Abstract Electrochemical nitrate reduction to ammonia (eNO 3 RR) is a green and appealing method for ammonia synthesis, but is hindered by the multistep chemical reaction and competitive hydrogen generation. Herein, the synthesis of 2D SnS nanosheets with tailored interlayer spacing is reported, including both expansion and compression, through the active diatomic Pt‐Ce pairs. Taking together the experimental results, in situ Raman spectra, and DFT calculations, it is found that the compressed interlayer spacing can tune the electron density of localized p‐orbital in Sn into its delocalized states, thus enhancing the chemical affinity towards NO 3 − and NO 2 − but inhibiting hydrogen generation simultaneously. This phenomenon significantly facilitates the rate‐determining step (*NO 3 →*NO 2 ) in eNO 3 RR, and realizes an excellent Faradaic efficiency (94.12%) and yield rate (0.3056 mmol cm −2 h −1 ) for NH 3 at −0.5 V versus RHE. This work provides a powerful strategy for tailoring flexible interlayer spacing of 2D materials and opens a new avenue for constructing high‐performance catalysts for ammonia synthesis.
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
淡然大米完成签到 ,获得积分10
1秒前
2224270676完成签到,获得积分10
1秒前
天天快乐应助yydsyk采纳,获得10
1秒前
蓝白完成签到,获得积分10
1秒前
大力的灵雁应助lyz采纳,获得20
3秒前
单薄的麦片完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
4秒前
log2016完成签到 ,获得积分10
5秒前
桥q完成签到,获得积分10
5秒前
lucky完成签到 ,获得积分10
5秒前
默mo完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
feiCheung完成签到 ,获得积分10
7秒前
kai完成签到,获得积分10
7秒前
淡然的菲鹰完成签到 ,获得积分10
8秒前
桥q发布了新的文献求助10
9秒前
慈祥的蛋挞完成签到 ,获得积分10
9秒前
科研通AI6.3应助Haoyu采纳,获得10
9秒前
华仔应助柠橙采纳,获得10
10秒前
panchux完成签到,获得积分10
10秒前
颜林林完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
给钱谢谢完成签到,获得积分10
12秒前
Sunziy完成签到,获得积分10
13秒前
Orange应助gfsuen采纳,获得10
13秒前
科研通AI6.2应助Xiao采纳,获得10
14秒前
共享精神应助czq采纳,获得10
14秒前
zyu完成签到,获得积分10
15秒前
nolan完成签到 ,获得积分10
15秒前
Serinus完成签到 ,获得积分10
16秒前
周雪完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
顾矜应助panchux采纳,获得20
16秒前
17秒前
FrozenMask完成签到 ,获得积分10
17秒前
VuuVuu发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
Tracy完成签到,获得积分10
18秒前
yydsyk完成签到,获得积分10
18秒前
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
Applied Min-Max Approach to Missile Guidance and Control 5000
Metallurgy at high pressures and high temperatures 2000
Inorganic Chemistry Eighth Edition 1200
The Psychological Quest for Meaning 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
An Introduction to Medicinal Chemistry 第六版习题答案 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6329340
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8145865
关于积分的说明 17087030
捐赠科研通 5383917
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2855313
邀请新用户注册赠送积分活动 1832902
关于科研通互助平台的介绍 1684190

今日热心研友

大力的灵雁
14 210
WTKKKL
200
执着的怜珊
40
Criminology34
30
注:热心度 = 本日应助数 + 本日被采纳获取积分÷10