Regioselective Doping into Atomically Aligned Core–Shell Structures for Electrocatalytic Reduction of Nitrate to Ammonia

材料科学 区域选择性 兴奋剂 硝酸盐 氨生产 壳体(结构) 还原(数学) 无机化学 芯(光纤) 电催化剂 纳米技术 化学工程 电化学 电极 催化作用 有机化学 物理化学 复合材料 光电子学 化学 工程类 数学 几何学
作者
Ying Zhang,Tianyi Gao,Fei Zhang,Xuelian Qu,Yutong Luo,P. Zhang,Jia Liang,Yun Song,Fang Fang,Fei Wang,Dalin Sun,Yang Liu
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:14 (46) 被引量:25
标识
DOI:10.1002/aenm.202401834
摘要

Abstract The electrochemical nitrate reduction reaction (NO 3 − RR) presents an environmentally friendly approach for efficient NO 3 − pollutant removal and ammonia (NH 3 ) production, compared to the conventional Haber–Bosch approach. While core/shell engineering has demonstrated its potential in enhancing NO 3 − RR performance, significant synthetic challenges and limited shell layer modification capabilities impede the exploration of high‐performance NO 3 − RR core/shell catalysts. Herein, CuCoO/Co(OH) 2 core/shell structure via in situ electrochemical activation is synthesized. The catalyst delivers a maximum NH 3 Faradaic efficiency (FE) of 94.7% at −0.5 V RHE with excellent durability and selectivity for NH 3 over a wide range of potentials in NO 3 − RR, surpassing the electrocatalytic performance of both undoped shell and core components. The outstanding performance Cu─CoO/Co(OH) 2 is ascribed to the enhanced charge transfer, stabilization of key reaction intermediates, and regulation of hydrogen adsorption over Cu‐doped core/shell structure. Furthermore, the assembled Zn−NO 3 − battery device attains a peak current density exceeding 32 mA cm −2 and an NH 3 yield of up to 145.4 µmol h −1 cm −2 . The work offers a novel core/shell engineering strategy in electrocatalytic NO 3 − RR and sheds light on the doping effects on the electrochemical NH 3 synthesis.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
小菇凉完成签到,获得积分10
刚刚
科研通AI6应助fjsfff采纳,获得10
刚刚
刚刚
刚刚
核桃发布了新的文献求助30
1秒前
2秒前
2秒前
领导范儿应助noclone采纳,获得10
2秒前
2秒前
PAD完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
Xiaoming85完成签到,获得积分10
3秒前
CodeCraft应助阔达的紫烟采纳,获得10
4秒前
januniquezzz发布了新的文献求助10
4秒前
优雅盼海完成签到,获得积分20
5秒前
sci发发发完成签到,获得积分10
5秒前
舒心糖豆完成签到,获得积分10
5秒前
1111111发布了新的文献求助10
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助100
6秒前
kbc完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI5应助蓝思采纳,获得10
7秒前
7秒前
小菇凉发布了新的文献求助10
7秒前
Sky完成签到,获得积分20
7秒前
7秒前
壮观冷卉发布了新的文献求助10
8秒前
xht完成签到,获得积分10
8秒前
科研通AI6应助小鱼采纳,获得10
8秒前
汪汪智完成签到,获得积分10
8秒前
科研通AI5应助General采纳,获得30
9秒前
lily完成签到,获得积分10
9秒前
自由的梦露完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
哭泣青烟发布了新的文献求助10
11秒前
Sky发布了新的文献求助10
11秒前
慕青应助小马采纳,获得10
11秒前
小草完成签到,获得积分20
12秒前
大模型应助nn采纳,获得10
12秒前
13秒前
科研通AI6应助Weiwei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
解放军总医院眼科医学部病例精解 1000
温州医科大学附属眼视光医院斜弱视与双眼视病例精解 1000
Zur lokalen Geoidbestimmung aus terrestrischen Messungen vertikaler Schweregradienten 1000
translating meaning 500
Storie e culture della televisione 500
Selected research on camelid physiology and nutrition 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 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4895590
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4177439
关于积分的说明 12968084
捐赠科研通 3940612
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2161948
邀请新用户注册赠送积分活动 1180309
关于科研通互助平台的介绍 1085892