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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Structure effects on the energetics of the electrochemical reduction of CO2 by copper surfaces

面(心理学) 格式化 能量学 电化学 化学 微晶 纳米结构 化学物理 材料科学 结晶学 纳米技术 物理化学 催化作用 电极 冶金 热力学 社会心理学 生物化学 物理 五大性格特征 人格 心理学
作者
William J. Durand,Andrew A. Peterson,Felix Studt,Frank Abild‐Pedersen,Jens K. Nørskov
出处
期刊:Surface Science [Elsevier]
卷期号:605 (15-16): 1354-1359 被引量:519
标识
DOI:10.1016/j.susc.2011.04.028
摘要

Polycrystalline copper electrocatalysts have been experimentally shown to be capable of reducing CO2 into CH4 and C2H4 with relatively high selectivity, and a mechanism has recently been proposed for this reduction on the fcc(211) surface of copper, which was assumed to be the most active facet. In the current work, we use computational methods to explore the effects of the nanostructure of the copper surface and compare the effects of the fcc(111), fcc(100) and fcc(211) facets of copper on the energetics of the electroreduction of CO2. The calculations performed in this study generally show that the intermediates in CO2 reduction are most stabilized by the (211) facet, followed by the (100) facet, with the (111) surface binding the adsorbates most weakly. This leads to the prediction that the (211) facet is the most active surface among the three in producing CH4 from CO2, as well as the by-products H2 and CO. HCOOH production may be mildly enhanced on the more close-packed surfaces ((111) and (100)) as compared to the (211) facet, due to a change in mechanism from a carboxyl intermediate to a formate intermediate. The results are compared to published experimental data on these same surfaces; the predicted trends in voltage requirements are consistent between the experimental and computational data.
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
5秒前
doctor_quyi发布了新的文献求助10
8秒前
wangran_778完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
13秒前
李义志完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
佳佳发布了新的文献求助10
16秒前
啊哦发布了新的文献求助30
17秒前
今后应助李义志采纳,获得10
19秒前
科研通AI6应助黄黄黄采纳,获得10
19秒前
无极微光应助缓慢的藏鸟采纳,获得20
20秒前
贱小贱完成签到,获得积分10
20秒前
ZYP发布了新的文献求助10
23秒前
科研狗完成签到 ,获得积分10
24秒前
无花果应助好了没了采纳,获得10
24秒前
科研通AI6应助啊哦采纳,获得30
29秒前
黎娅完成签到 ,获得积分10
30秒前
32秒前
35秒前
好了没了完成签到,获得积分10
35秒前
挚智完成签到 ,获得积分10
37秒前
37秒前
好了没了发布了新的文献求助10
38秒前
lele完成签到,获得积分10
38秒前
迷路世立完成签到,获得积分10
39秒前
41秒前
FashionBoy应助vinss66home采纳,获得10
42秒前
嗯嗯嗯嗯嗯完成签到 ,获得积分10
43秒前
遇晚完成签到,获得积分10
50秒前
肥牛完成签到,获得积分10
51秒前
54秒前
解你所忧完成签到 ,获得积分10
55秒前
SciGPT应助浅呀呀呀采纳,获得10
57秒前
ZepHyR发布了新的文献求助10
59秒前
1分钟前
李义志发布了新的文献求助10
1分钟前
魁梧的衫完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
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 600
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 5639422
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4748203
关于积分的说明 15006376
捐赠科研通 4797589
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2563600
邀请新用户注册赠送积分活动 1522598
关于科研通互助平台的介绍 1482264