Increasing Oxygen Vacancies by Incorporating Co into Nano ZnO for Selective Hydrogenation of CO2 into Methanol

甲醇 纳米- 氧气 材料科学 化学工程 无机化学 化学 有机化学 复合材料 工程类
作者
Juanjuan Yang,Dandan Shao
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:8 (3): 1673-1679 被引量:6
标识
DOI:10.1021/acsanm.4c07243
摘要

CO2 to methanol is considered a promising method for CO2 conversion and utilization, yet achieving desirable selectivity remains a significant challenge. Herein, efficient CO2 hydrogenation to methanol is achieved by synthesizing Co0.7ZnO with abundant oxygen vacancies (Ov) through the incorporation of a portion of Co into nanoscale ZnO. By tuning the molar ratio of Co/(Co+Zn) in CoxZnO to increase the Ov content to 71%, CO2 adsorption and activation to form formate (COOH*) are enhanced, thereby reducing the CO selectivity. The efficiency of the hydrogenation of CO2 to methanol was optimized with Co0.7ZnO, which exhibited an impressive methanol formation rate of 2.1 mmol/(g h) and a selectivity of up to 96.7%. The unique structure of incorporating partial Co into nanoscale ZnO to increase the level of Ov not only reduces the level of CO selectivity but also inhibits methane formation, thereby contributing to the high methanol selectivity. This study presents an innovative strategic design through partial doping, which is essential for controlling the selectivity of target products in the CO2 hydrogenation.
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
1秒前
1秒前
1秒前
可靠豆芽完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
靓丽的悒完成签到 ,获得积分10
2秒前
wulanshu发布了新的文献求助10
2秒前
HowesFeng完成签到,获得积分10
2秒前
喜悦的尔阳完成签到,获得积分10
2秒前
Yr发布了新的文献求助10
3秒前
完美世界应助南宫采纳,获得10
3秒前
NexusExplorer应助阔达惮采纳,获得10
3秒前
Alex应助在水一方采纳,获得40
3秒前
一把过完成签到,获得积分10
4秒前
幻桃发布了新的文献求助10
5秒前
微jjk完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
Wang完成签到,获得积分20
5秒前
研友_VZG7GZ应助yeqilu采纳,获得10
5秒前
虚拟小号完成签到,获得积分0
5秒前
qingzheng1019完成签到,获得积分10
5秒前
jiao完成签到,获得积分10
6秒前
Mngzi完成签到,获得积分20
6秒前
惔惔惔完成签到,获得积分10
7秒前
今后应助orang采纳,获得10
7秒前
GGBOND完成签到,获得积分10
7秒前
anfly发布了新的文献求助10
7秒前
yxl发布了新的文献求助10
7秒前
梦Weimar发布了新的文献求助10
7秒前
老黑完成签到,获得积分10
7秒前
DDDDD完成签到,获得积分10
8秒前
luckyhan完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
zzz完成签到,获得积分10
9秒前
松尐完成签到,获得积分10
9秒前
Vicki完成签到,获得积分10
9秒前
aeiou完成签到,获得积分10
9秒前
liyukun完成签到,获得积分10
10秒前
传奇3应助老黑采纳,获得10
11秒前
下雨完成签到,获得积分10
11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
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
University Physics for the Life Sciences 500
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6952022
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8636246
关于积分的说明 18312339
捐赠科研通 6394755
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3082285
关于科研通互助平台的介绍 2127728
邀请新用户注册赠送积分活动 2059159