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!

Boron Regulated Fe Single-Atom Structures for Electrocatalytic Nitrate Reduction to Ammonia

阳极 电解质 催化作用 氨生产 硝酸盐 法拉第效率 电极 阴极 电化学 无机化学 材料科学 吸附 化学工程 化学 物理化学 有机化学 工程类 生物化学
作者
Xihui Lu,Jinshan Wei,Hexing Lin,Yi Li,Yayun Li,Ya-yun Li,Ya-yun Li
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:7 (12): 14654-14664 被引量:29
标识
DOI:10.1021/acsanm.4c02221
摘要

Electrocatalytic reduction of nitrate (NO3RR) to ammonia offers a promising approach for mitigating the environmental impact of NO3–, while simultaneously enabling the synthesis of NH3 under ambient conditions. Recently, single-atom catalysts (SACs) have been proven to have attractive activity on NO3RR, and better catalysts with enhanced activity and stability are still in demand. Here, we report the efficient boosting of NH3 production via the NO3RR using boron-doped Fe SAC (Fe-BCN). Fe-BCN is a normal 12-hedral nanoparticle with a size of 500 nm. The NH3 Faradaic efficiency of Fe-BCN reached 97.48%, with a high ammonia production rate of 2.17 mg cm–2 h–1, in an alkaline electrolyte environment at an electrode potential of −0.3 V vs reversible hydrogen electrode. Density functional theory calculations revealed the strategy of introduced B regulating the intermediate adsorption on Fe-BCN, which enhanced the NO3RR activity. Furthermore, leveraging the high NO3RR activity of Fe-BCN, a nitrate-zinc battery with a power density of 0.90 mW cm–2 was constructed by using Fe-BCN as the cathode and zinc as the anode, respectively. This research demonstrates the broad prospects of Fe-BCN in the NO3RR and provides insights for high-performance Fe SAC electrode materials.
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
安的沛白完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
科研通AI6.4应助亚托克斯采纳,获得10
1秒前
耍酷定帮发布了新的文献求助10
5秒前
深情安青应助起始密码采纳,获得10
5秒前
6秒前
7秒前
kiddos3e完成签到,获得积分10
9秒前
jinjinjin发布了新的文献求助10
10秒前
HY2024发布了新的文献求助10
11秒前
耍酷定帮发布了新的文献求助10
12秒前
可靠的夕阳完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
16秒前
英俊的铭应助livian采纳,获得10
17秒前
天天快乐应助烂漫碧玉采纳,获得10
20秒前
起始密码发布了新的文献求助10
22秒前
清秀乾完成签到,获得积分20
22秒前
静影沉璧发布了新的文献求助10
22秒前
24秒前
万能的悲剧完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
26秒前
小艾完成签到 ,获得积分10
27秒前
静影沉璧完成签到,获得积分10
28秒前
29秒前
思源应助失落沙洲采纳,获得10
29秒前
livian发布了新的文献求助10
30秒前
科研通AI6.2应助jhjhmgm采纳,获得10
31秒前
踏实莛发布了新的文献求助10
32秒前
wen发布了新的文献求助10
34秒前
xyydhcg完成签到,获得积分10
38秒前
顺利毛豆完成签到,获得积分10
40秒前
开心的芮完成签到,获得积分10
43秒前
spicyfish完成签到,获得积分10
44秒前
求求了给篇文献完成签到,获得积分10
44秒前
SCI123完成签到,获得积分10
46秒前
水晶果变萌完成签到 ,获得积分10
47秒前
风趣青筠完成签到,获得积分10
52秒前
GIA完成签到,获得积分10
55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
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
the fractional Laplacian 400
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 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7667470
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9236553
关于积分的说明 19880365
捐赠科研通 7236774
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3283926
关于科研通互助平台的介绍 2442763
邀请新用户注册赠送积分活动 2285411