Promoting Ampere‐Level Nitrate Reduction to Ammonia Through Strong Oxide–Oxide Interaction

还原(数学) 硝酸盐 氧化物 无机化学 材料科学 化学 数学 冶金 生物化学 有机化学 几何学
作者
Haitao Xu,Yang Yang,Ali Han,Canglang Yao,Hao Zhang,Yan Luo,Zhengping Fu,Yalin Lu,Gang Liu,Feng Li,Dongyuan Zhao
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (39): e202510450-e202510450 被引量:3
标识
DOI:10.1002/anie.202510450
摘要

Abstract The electrochemical reduction of nitrate to value‐added ammonia offers a promising approach for removing nitrate pollutants from wastewater, combining energy efficiency, and environmental sustainability. However, developing industrially viable catalysts that combine high efficiency, low‐cost, and high durability remains a significant challenge. Herein, cobalt oxide (Co 3 O 4 ) nanoparticles are anchored onto the copper oxide (CuO) nanosheets support (Co 3 O 4 @CuO) to boost the electroreduction of nitrate to ammonia via a strong oxide–oxide interaction. The optimized Co 3 O 4 @CuO catalyst exhibits a superb nitrate reduction performance, including a high ammonia Faradaic efficiency of 93.4 % at an ampere‐level current density of approximately 2500 mA cm −2 . Mechanistic investigations reveal that the strong oxide–oxide interaction between Co 3 O 4 and CuO regulates the adsorption configuration of nitrite and the subsequent hydrogenation process. This interaction can effectively control the overall reaction pathway, thereby enhancing the yield and selectivity of ammonia. The strategic combination of these oxide materials provides a guiding framework for developing high‐performance catalytic systems.
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
刚刚
凯凯完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
LuckyM完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
香蕉觅云应助Anan采纳,获得30
4秒前
九月完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
霸王丹完成签到,获得积分10
4秒前
凯凯发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
楼藏鸟完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI6应助HRC采纳,获得10
6秒前
完美世界应助huihui采纳,获得10
6秒前
dian完成签到,获得积分10
6秒前
体贴迎曼完成签到 ,获得积分10
6秒前
所所应助chenchen978采纳,获得10
6秒前
淡淡半莲发布了新的文献求助10
7秒前
上官若男应助水饺采纳,获得10
8秒前
8秒前
9秒前
MUWENYING发布了新的文献求助10
9秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
xxx发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
de铭完成签到,获得积分10
14秒前
科研通AI6应助limi采纳,获得10
14秒前
炙考小丸子完成签到,获得积分10
15秒前
顺顺利利发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
游艺完成签到 ,获得积分10
17秒前
Bethany0215完成签到,获得积分10
17秒前
feifei发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
19秒前
19秒前
蒋杰应助zmy采纳,获得10
19秒前
啦啦啦完成签到 ,获得积分10
19秒前
牛马日常完成签到,获得积分10
19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
Iron toxicity and hematopoietic cell transplantation: do we understand why iron affects transplant outcome? 2000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1021
Teacher Wellbeing: Noticing, Nurturing, Sustaining, and Flourishing in Schools 800
Efficacy of sirolimus in Klippel-Trenaunay syndrome 500
上海破产法庭破产实务案例精选(2019-2024) 500
EEG in Childhood Epilepsy: Initial Presentation & Long-Term Follow-Up 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5478104
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4579904
关于积分的说明 14371253
捐赠科研通 4508112
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2470442
邀请新用户注册赠送积分活动 1457309
关于科研通互助平台的介绍 1431249