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的填写文献信息,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!

Modulating the Coordination Structure of Dual‐Atom Nickel Sites for Enlarging CO2 Electroreduction Potential Window

材料科学 Atom(片上系统) 对偶(语法数字) 窗口(计算) 结晶学 纳米技术 冶金 化学 艺术 文学类 计算机科学 嵌入式系统 操作系统
作者
Nanjian Cui,Zhilong Yang,Xin Yan,Zihan Guo,Biao Wang,Wenchuan Lai,Kunkun Guo,Hongwen Huang,Xuli Chen
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202424413
摘要

Abstract CO 2 electroreduction (CO 2 ER) is a promising way to change CO 2 into useful CO. However, high CO selectivity can only be realized in a narrow potential range, which largely limits its practical availability. Herein, the potential range for efficient CO 2 ‐to‐CO conversion is effectively enlarged by developing dual‐atom Ni sites with surrounding uncoordinated N dopants dispersed in carbon nanotube substrate. This catalyst is synthesized through a novel precursor gas diffusion strategy to manipulate the coordination structures of atomic Ni. Remarkably, the dual‐atom catalyst exhibits a CO Faradaic efficiency above 92% in an ultra‐wide potential window from a low onset potential of −0.25 to −1.4 V (vs RHE), much superior to those state‐of‐the‐art atomic catalysts. Mechanistically, the unique dual‐atom Ni sites with uncoordinated graphitic N dopants can thermodynamically promote CO 2 ‐to‐CO process via stabilizing the key * COOH intermediate, while simultaneously suppressing the parasitic hydrogen evolution. The findings reveal the correlation between the tailored coordination structures and CO 2 ER performance, so as to further guide the design of atomically dispersed catalysts for CO 2 ER process.
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
万能图书馆应助恩對采纳,获得10
29秒前
星辰大海应助dengxu采纳,获得10
39秒前
MchemG应助科研通管家采纳,获得10
43秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
小马甲应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
MchemG应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
MchemG应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
早晚完成签到 ,获得积分10
45秒前
47秒前
50秒前
恩對发布了新的文献求助10
51秒前
dengxu发布了新的文献求助10
56秒前
恩對完成签到,获得积分10
58秒前
共享精神应助就_爱_呀采纳,获得10
1分钟前
科研通AI5应助就_爱_呀采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Oracle应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
MchemG应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
MchemG应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
科研通AI5应助橙子采纳,获得10
2分钟前
3分钟前
3分钟前
橙子发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
神勇朝雪完成签到,获得积分10
4分钟前
MchemG应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
MchemG应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
乐正怡完成签到 ,获得积分0
5分钟前
5分钟前
就_爱_呀发布了新的文献求助10
5分钟前
小蚂蚁完成签到 ,获得积分10
5分钟前
JamesPei应助龙卡烧烤店采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
就_爱_呀发布了新的文献求助10
6分钟前
胜胜糖完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
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
いちばんやさしい生化学 500
Genre and Graduate-Level Research Writing 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 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 3674431
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3229731
关于积分的说明 9786993
捐赠科研通 2940242
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1611830
邀请新用户注册赠送积分活动 761043
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736427