Hydrophobic and Electronic Properties of the E‐MoS2 Nanosheets Induced by FAS for the CO2 Electroreduction to Syngas with a Wide Range of CO/H2 Ratios

材料科学 电化学 电催化剂 合成气 化学工程 解吸 催化作用 纳米技术 电极 分析化学(期刊) 吸附 有机化学 物理化学 工程类 化学
作者
Kuilin Lv,Chao Teng,Minhao Shi,Yi Yuan,Ying Zhu,Jing-Rong Wang,Zhuang Kong,Xianyong Lu,Ying Zhu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:28 (49) 被引量:126
标识
DOI:10.1002/adfm.201802339
摘要

Abstract The electrochemical CO 2 reduction reaction (CO 2 RR) to produce CO and H 2 (syngas) is a promising method for clean energy, but challenges remain, such as controlling the CO/H 2 ratios required for the syngas yield. Herein, hydrophobic exfoliated MoS 2 (H‐E‐MoS 2 ) nanosheets are fabricated from bulk MoS 2 by a cost‐effective ball‐milling method, followed by decoration with fluorosilane (FAS). H‐E‐MoS 2 is a cost‐effective electrocatalyst capable of directly reducing CO 2 and H 2 O for tuneable syngas production with a wide range of CO/H 2 ratios (from 1:2 to 4:1). In addition, H‐E‐MoS 2 shows a high current density, 61 mA cm −2 at −1.1 V, and the highest CO FE of 81.2% at −0.9 V, which are higher than those of unmodified MoS 2 . According to density functional theory calculations, FAS decoration on the surface of MoS 2 electrode can change the electronic properties of the edge Mo atom, which facilitates the rate‐limiting CO‐desorption step, thus promoting CO 2 RR. Moreover, the hydrophobic surface of H‐E‐MoS 2 depressed the H 2 evolution reaction and created abundant three‐phase contact points that provided sufficient CO 2 . The hydrophobization of the electrode may provide an effective strategy for easily tuning the CO/H 2 ratio of syngas in a large range for the direct electroreduction CO 2 to syngas with an optimized CO/H 2 ratio.
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
long完成签到,获得积分10
2秒前
共享精神应助zyy采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
拿抓抓拿发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
cathylll发布了新的文献求助10
4秒前
桐桐应助123456采纳,获得10
4秒前
檬沫熙完成签到,获得积分10
4秒前
所所应助麻瓜不是瓜采纳,获得30
5秒前
5秒前
6秒前
111完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
8秒前
爱始终年轻完成签到,获得积分10
8秒前
神勇马里奥完成签到 ,获得积分10
9秒前
偶棉套发布了新的文献求助20
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
开心太阳发布了新的文献求助10
10秒前
588完成签到,获得积分20
10秒前
10秒前
Oasis完成签到,获得积分10
10秒前
Cheng发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
11秒前
泷生发布了新的文献求助10
12秒前
无花果应助夕荀采纳,获得10
12秒前
tengy完成签到,获得积分10
12秒前
振子完成签到,获得积分10
13秒前
588发布了新的文献求助10
13秒前
asdfzxcv应助科研力力采纳,获得10
13秒前
13秒前
14秒前
iNk应助我在高维宇宙采纳,获得20
14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
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
Psychology of Self-Regulation 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
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 5642103
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4758150
关于积分的说明 15016411
捐赠科研通 4800600
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2566140
邀请新用户注册赠送积分活动 1524244
关于科研通互助平台的介绍 1483901