Selective Electrified Propylene-to-Propylene Glycol Oxidation on Activated Rh-Doped Pd

化学 碳酸丙烯酯 聚乙烯醇 环氧丙烷 氢氧化物 电合成 溶解 无机化学 有机化学 聚合物 电解质 电化学 电极 物理化学 环氧乙烷 共聚物
作者
Jianan Erick Huang,Yiqing Chen,Pengfei Ou,Xueda Ding,Yu Yan,Roham Dorakhan,Yanwei Lum,Xiaoyan Li,Yang Bai,Chengqian Wu,Mengyang Fan,Mi Gyoung Lee‬,Rui Kai Miao,Yanjiang Liu,Colin P. O’Brien,Jinqiang Zhang,Cong Tian,Yongxiang Liang,Yi Xu,Mingchuan Luo,David Sinton,Edward H. Sargent
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (12): 8641-8649 被引量:2
标识
DOI:10.1021/jacs.4c00312
摘要

Renewable-energy-powered electrosynthesis has the potential to contribute to decarbonizing the production of propylene glycol, a chemical that is used currently in the manufacture of polyesters and antifreeze and has a high carbon intensity. Unfortunately, to date, the electrooxidation of propylene under ambient conditions has suffered from a wide product distribution, leading to a low faradic efficiency toward the desired propylene glycol. We undertook mechanistic investigations and found that the reconstruction of Pd to PdO occurs, followed by hydroxide formation under anodic bias. The formation of this metastable hydroxide layer arrests the progressive dissolution of Pd in a locally acidic environment, increases the activity, and steers the reaction pathway toward propylene glycol. Rh-doped Pd further improves propylene glycol selectivity. Density functional theory (DFT) suggests that the Rh dopant lowers the energy associated with the production of the final intermediate in propylene glycol formation and renders the desorption step spontaneous, a concept consistent with experimental studies. We report a 75% faradic efficiency toward propylene glycol maintained over 100 h of operation.
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
1秒前
科研通AI2S应助冲塔亚德采纳,获得10
1秒前
刘星星完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
bystanding发布了新的文献求助10
2秒前
AAA下水工王哥完成签到,获得积分10
2秒前
小二郎应助研友_V8Qmr8采纳,获得10
3秒前
4秒前
你比我笨发布了新的文献求助10
4秒前
六七七完成签到,获得积分10
4秒前
wwh完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
朴实雨竹完成签到,获得积分10
5秒前
淡淡夏柳发布了新的文献求助10
5秒前
LI发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
7秒前
nykal完成签到 ,获得积分10
7秒前
9秒前
10秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
TeelaGe完成签到 ,获得积分10
11秒前
gao发布了新的文献求助10
11秒前
高分求助中
Shape Determination of Large Sedimental Rock Fragments 2000
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 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 3129758
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2780521
关于积分的说明 7748895
捐赠科研通 2435880
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1294339
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 623673
版权声明 600570