Acceleration of Electrochemical CO2 Reduction to Formate at the Sn/Reduced Graphene Oxide Interface

石墨烯 催化作用 氧化物 格式化 电化学 法拉第效率 材料科学 吸附 化学工程 密度泛函理论 化学 无机化学 可逆氢电极 纳米技术 电极 物理化学 冶金 计算化学 有机化学 工作电极 工程类
作者
Takuya Tsujiguchi,Yusuke Kawabe,Samuel Jeong,Tatsuhiko Ohto,Suresh Kukunuri,Hirotaka Kuramochi,Yasufumi Takahashi,Tomohiko Nishiuchi,Hideki Masuda,Mitsuru Wakisaka,Kailong Hu,Ganesan Elumalai,Jun‐ichi Fujita,Yoshikazu Ito
出处
期刊:ACS Catalysis 卷期号:11 (6): 3310-3318 被引量:111
标识
DOI:10.1021/acscatal.0c04887
摘要

Electrochemical CO2 reduction is a key technology to recycle CO2 as a renewable resource, but adsorbing CO2 on the catalyst surface is challenging. We explored the effects of reduced graphene oxide (rGO) in Sn/rGO composites and found that the CO2 adsorption ability of Sn/rGO was almost 4-times higher than that of bare Sn catalysts. Density functional theory calculations revealed that the oxidized functional groups of rGO offered adsorption sites for CO2 toward the adjacent Sn surface and that CO2-rich conditions near the surface facilitated the production of formate via COOH* formation while suppressing CO* formation. Scanning electrochemical cell microscopy directly indicated that CO2 reduction was accelerated at the interface, together with the kinetic suppression of undesirable and competitive hydrogen evolution at the interface. Thus, the synergism of Sn/rGO ensures a substantial/rapid supply of CO2 from the functional groups to the Sn surface, thereby enhancing the Faradaic efficiency 1.8-times compared with that obtained with bare Sn 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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
wuyuyu5413完成签到,获得积分10
2秒前
在水一方应助温眼张采纳,获得10
3秒前
5秒前
星辰大海应助wulin314采纳,获得10
5秒前
完美世界应助小吴同志采纳,获得10
6秒前
yangjing完成签到,获得积分10
6秒前
南宫瑾怡完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
彭于晏应助贾西贝采纳,获得10
8秒前
xw发布了新的文献求助30
9秒前
共享精神应助小吴同志采纳,获得10
10秒前
TIAN完成签到,获得积分10
11秒前
高大怀梦完成签到,获得积分20
11秒前
12秒前
AQ完成签到,获得积分10
12秒前
Ava应助三三得九采纳,获得10
13秒前
13秒前
科目三应助大胆凛采纳,获得10
14秒前
14秒前
chens627发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
强砸完成签到,获得积分10
15秒前
脑洞疼应助elooo采纳,获得10
16秒前
坚定书白完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
17秒前
DUANG-Jerry发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
18秒前
等等发布了新的文献求助10
18秒前
Young发布了新的文献求助10
18秒前
TIAN发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
20秒前
ZL完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
杨杨发布了新的文献求助20
21秒前
21秒前
21秒前
希望天下0贩的0应助ll采纳,获得30
22秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3148410
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2799502
关于积分的说明 7835226
捐赠科研通 2456813
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1307424
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628189
版权声明 601655