Phenol as Proton Shuttle and Buffer for Lithium-mediated Ammonia Electrosynthesis

化学 质子 锂(药物) 苯酚 电合成 阳极 无机化学 电化学 物理化学 有机化学 电极 核物理学 医学 物理 内分泌学
作者
Ib Chorkendorff,Xiujun Fu,Aoni Xu,Jakob B. Pedersen,Shaofeng Li,Rokas Sažinas,Yuanyuan Zhou,Suzanne Zamany Andersen,Saccoccio Saccoccio,Niklas H. Deissler,Jon Bjarke Valbæk Mygind,Jakob Kibsgaard,Peter Christian Kjærgaard Vesborg,Jens K. Nørskov
出处
期刊:Research Square - Research Square
标识
DOI:10.21203/rs.3.rs-3166795/v1
摘要

Abstract Ammonia is a crucial component in the production of fertilizers and various nitrogen-based compounds. Now, the lithium-mediated nitrogen reduction reaction (Li-NRR) has emerged as a promising approach for ammonia synthesis at ambient conditions. The proton shuttle plays a critical role in the proton transfer process during Li-NRR. However, the structure-activity relationship and design principles for effective proton shuttles have not yet been established in practical Li-NRR systems. Here, we propose a general procedure for verifying a true proton shuttle and established design principles for effective proton shuttles. We systematically evaluate several classes of proton shuttles in a continuous-flow reactor with hydrogen oxidation at the anode. Among the tested proton shuttles, phenol exhibits the highest Faradaic efficiency of 72 ± 3% towards ammonia, surpassing that of ethanol, which has been commonly used so far. Experimental investigations including operando isotope-labelled mass spectrometry proved the proton-shuttling capability of phenol. Further mass transport modeling sheds light on the mechanism.
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