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Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO

碳纳米泡沫 材料科学 碳纤维 化学工程 还原(数学) 纳米技术 复合材料 多孔性 数学 工程类 几何学 复合数
作者
Zheng Gang Zhang,Chao Ma,Yunchuan Tu,Rui Si,Jie Wei,Shuhong Zhang,Zhen Wang,Jianfeng Li,Ye Wang,Dehui Deng
出处
期刊:Nano Research [Springer Nature]
卷期号:12 (9): 2313-2317 被引量:75
标识
DOI:10.1007/s12274-019-2316-9
摘要

Electrocatalytic CO2 reduction to CO is a sustainable process for energy conversion. However, this process is still hindered by the diffusion-limited mass transfer, low electrical conductivity and catalytic activity. Therefore, new strategies for catalyst design should be adopted to solve these problems and improve the electrocatalytic performance for CO production. Herein, we report a multiscale carbon foam confining single iron atoms prepared with the assistant of SiO2 template. The pore-enriched environment at the macro-scale facilitates the diffusion of reactants and products. The graphene nanosheets at the nano-scale promote the charge transfer during the reaction. The single iron atoms confined in carbon matrix at the atomic-scale provide the active sites for electrocatalytic CO2 reduction to CO. The optimized catalyst achieves a CO Faradaic efficiency of 94.9% at a moderate potential of −0.5 V vs. RHE. Furthermore, the performance can be maintained over 60 hours due to the stable single iron atoms coordinated with four nitrogen atoms in the carbon matrix. This work provides a promising strategy to improve both the activity and stability of single atom catalysts for electrocatalytic CO2 reduction to CO.
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