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!

Amorphous NxC Coating Promotes Electrochemical CO2 Deep Reduction to Hydrocarbons over Ag Nanocatalysts

纳米材料基催化剂 碳氢化合物 电化学 无定形固体 催化作用 材料科学 法拉第效率 化学工程 涂层 微晶 吸附 无定形碳 纳米颗粒 碳纤维 纳米技术 化学 结晶学 物理化学 有机化学 电极 复合材料 工程类 复合数
作者
Yanjia Cui,Caili Yang,Huanhao Lin,Suyan Rui,Defu Yao,Yuting Liao,Chenchen Zhang,Yiwen Fang,Xiaoming Wang,Ziyi Zhong,Ying Song,Gongwei Wang,Lin Zhuang,Zhen Li
出处
期刊:ACS Catalysis [American Chemical Society]
卷期号:13 (1): 169-178 被引量:41
标识
DOI:10.1021/acscatal.2c04580
摘要

The electrochemical conversion of CO2 into high value-added hydrocarbon products provides a promising path to reduce the dependence on fossil energy and close carbon cycle. Cu-based catalyst is so far the only material that can effectively realize this process, limiting the optional catalysts for industrial application. Therefore, it is urgent to design other strategies to boost hydrocarbon products beyond Cu-based materials. Here, the NxC shell is constructed on the surface of Ag nanoparticle core (core–shell structure Ag@NxC) to boost the formation of CH4 and CH2CH2. The NxC shell does not modify the electronic property of Ag but prolongs the residence time of the CO intermediate to enhance the C–C coupling and deep reduction, which are proved by in situ ATR-SEIRAS. In addition, the activated H2O molecules could provide sufficient adsorbed H to enhance the further reduction of the carbonaceous intermediate during the CO2 reduction reaction. As a result, the Faradaic efficiency (FE) of the hydrogen evolution reaction is enhanced over the Ag@NxC-2 catalyst (∼12% at −1.4 V vs RHE), and the FEs of CH4 and CH2CH2 are significantly enhanced (above 43.8 and 8.4%, respectively). Our findings provide a strategy to achieve the conversion of CO2 into hydrocarbon products over non-Cu-based catalysts.
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
kobeho24完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
怪怪完成签到 ,获得积分10
1秒前
专注冰棍完成签到 ,获得积分10
2秒前
感动手链完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
爆米花应助junchen采纳,获得10
2秒前
3秒前
4秒前
尧章完成签到,获得积分20
4秒前
yulee完成签到,获得积分10
5秒前
慢慢发布了新的文献求助30
5秒前
风清扬应助lemon采纳,获得30
5秒前
yingying完成签到 ,获得积分10
6秒前
微笑的手机完成签到 ,获得积分10
7秒前
陶醉的羞花完成签到 ,获得积分10
7秒前
太懂我了吧完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
kaka0934发布了新的文献求助10
9秒前
露露完成签到 ,获得积分10
9秒前
咻咻咻超级飞侠完成签到 ,获得积分10
9秒前
ccc完成签到,获得积分10
9秒前
种地小能手~完成签到 ,获得积分10
10秒前
JINCHANG完成签到,获得积分10
10秒前
尧章发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
YL完成签到 ,获得积分20
13秒前
13秒前
养猪的张三完成签到,获得积分10
14秒前
334niubi666完成签到 ,获得积分10
15秒前
悠悠完成签到 ,获得积分10
15秒前
和谐尔曼完成签到 ,获得积分10
15秒前
17秒前
南皖发布了新的文献求助10
17秒前
TheYNJ完成签到 ,获得积分10
17秒前
严明完成签到,获得积分0
18秒前
严明完成签到,获得积分0
18秒前
xtz发布了新的文献求助10
18秒前
似水流年完成签到 ,获得积分10
18秒前
Akim应助yinruopeng采纳,获得10
19秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 25000
(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
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
Real World Research, 5th Edition 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5705414
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5163789
关于积分的说明 15245335
捐赠科研通 4859251
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2607701
邀请新用户注册赠送积分活动 1558838
关于科研通互助平台的介绍 1516363