Shear‐strained Pd Single‐atom Electrocatalysts for Nitrate Reduction to Ammonia

硝酸盐 化学 剪切(地质) 还原(数学) Atom(片上系统) 氨生产 无机化学 材料科学 纳米技术 催化作用 复合材料 有机化学 计算机科学 嵌入式系统 几何学 数学
作者
Yunliang Liu,Zechao Zhuang,Yixian Liu,Naiyun Liu,Yaxi Li,Yuanyuan Cheng,Jingwen Yu,Ruohan Yu,Dingsheng Wang,Haitao Li
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:136 (43) 被引量:8
标识
DOI:10.1002/ange.202411396
摘要

Abstract Electrochemical nitrate reduction method (NitRR) is a low‐carbon, environmentally friendly, and efficient method for synthesizing ammonia, which has received widespread attention in recent years. Copper‐based catalysts have a leading edge in nitrate reduction due to their good adsorption of *NO 3 . However, the formation of active hydrogen (*H) on Cu surfaces is difficult and insufficient, resulting in a large amount of the by‐product NO 2 − . In this work, Pd single atoms suspended on the interlayer unsaturated bonds of CuO atoms formed due to dislocations (Pd−CuO) were prepared by low temperature treatment, and the Pd single atoms located on the dislocations were subjected to shear stress and the dynamic effect of support formation to promote the conversion of nitrate into ammonia. The catalysis had an ammonia yield of 4.2 mol. g cat −1 . h −1 , and a Faraday efficiency of 90 % for ammonia production at −0.5 V vs. RHE. Electrochemical in situ characterization and theoretical calculations indicate that the dynamic effects of Pd single atoms and carriers under shear stress obviously promote the production of active hydrogen, reduce the reaction energy barrier of the decision‐making step for nitrate conversion to ammonia, further promote ammonia generation.
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
jasonwee发布了新的文献求助10
刚刚
AT发布了新的文献求助10
1秒前
闲思完成签到,获得积分10
1秒前
whj发布了新的文献求助10
1秒前
3秒前
淡淡发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
6秒前
哈哈哈发布了新的文献求助10
7秒前
CodeCraft应助琪琪要发SCI采纳,获得10
7秒前
算命的完成签到,获得积分10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
思源应助吃点水果保护局采纳,获得10
9秒前
李哈哈完成签到,获得积分10
9秒前
欧阳筱慧发布了新的文献求助10
9秒前
气泡水不是可乐关注了科研通微信公众号
10秒前
TT小天完成签到,获得积分10
11秒前
动漫大师发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
甜蜜星星完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
善学以致用应助fuchao采纳,获得10
15秒前
Ms完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
16秒前
赘婿应助叽里咕卢采纳,获得10
16秒前
聪明曼岚完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
huaiting发布了新的文献求助10
17秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
19秒前
ran完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
淡淡完成签到,获得积分20
21秒前
bkagyin应助淡然的大碗采纳,获得10
21秒前
111完成签到,获得积分10
21秒前
科研丽人完成签到,获得积分10
22秒前
Cryin发布了新的文献求助10
22秒前
Xu发布了新的文献求助10
22秒前
whj完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Walter Gilbert: Selected Works 500
An Annotated Checklist of Dinosaur Species by Continent 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
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 3660105
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3221425
关于积分的说明 9740535
捐赠科研通 2930781
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1604673
邀请新用户注册赠送积分活动 757396
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 734406