Selective Electrochemical Oxidation of Methane to Ethanol over the Co3O4/La2O2CO3 Heterojunction Catalyst

催化作用 材料科学 选择性 反应性(心理学) 电化学 甲烷 热液循环 异质结 吸附 无机化学 化学工程 物理化学 化学 电极 有机化学 病理 工程类 医学 替代医学 光电子学
作者
Saifei Wang,Xuan Liu,Yi Zhang,Yubo Zhang,Yahan Wang,Jing Han,Xiaomeng Guo,Erhong Duan
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:17 (11): 16768-16777 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsami.4c19543
摘要

Catalyzing methane (CH4) at room temperature to value-added products is a promising approach, but high product selectivity remains a challenge. In this study, La2CoO3 was used as a precursor to synthesize xLC (xCo3O4/La2CoO3) by adjusting the molar ratio of Co and La. When glycerol was added for hydrothermal modification, a carbon source was introduced into xLC to form an efficient heterojunction material xLC-C (xCo3O4/La2O2CO3) capable of converting CH4 to ethanol at 2.2 V (vs RHE). Moreover, 3.5LC-C was found to convert CH4 with a current density difference of up to 17.86 mA/cm2 and ethanol yields of 627 μmol/gcat/h. Density functional theory calculations indicate that the high reactivity results from an increased internal charge distribution following the introduction of La2O2CO3 into the Co3O4 system, which provides electron transport and reactive oxygen species to activate the C-H bond. Co3O4 serves as the active phase, providing a site for the adsorption and conversion of CH4. The presence of La2O2CO3 in this study reduces the reaction residence time, thus inhibiting C-C coupling reactions between intermediates such as CH4 and HCHO, impeding the formation of long-chain alcohols and achieving high product selectivity.
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
晴晴晴完成签到,获得积分10
刚刚
2秒前
酷酷亦凝发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
mayun95完成签到,获得积分10
4秒前
天天快乐应助棋士采纳,获得10
4秒前
4秒前
5秒前
7秒前
stormhero完成签到,获得积分20
7秒前
Eusha完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
myd发布了新的文献求助10
8秒前
传奇3应助渡星河采纳,获得10
8秒前
mayun95发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
孙勇发发布了新的文献求助10
9秒前
dfwqgwe发布了新的文献求助10
9秒前
haha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
9秒前
滕擎发布了新的文献求助20
10秒前
11秒前
张土豆发布了新的文献求助10
12秒前
英俊的铭应助云来如梦采纳,获得10
12秒前
13秒前
SciGPT应助12345采纳,获得10
13秒前
棋士发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
14秒前
我是老大应助高高饼干采纳,获得10
15秒前
yunxiao发布了新的文献求助10
15秒前
凝心完成签到,获得积分10
16秒前
789shi发布了新的文献求助10
17秒前
开放冰香完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
18秒前
18秒前
刘帅发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
19秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 25000
(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
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
Real World Research, 5th Edition 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5704267
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5156504
关于积分的说明 15241657
捐赠科研通 4858318
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2607092
邀请新用户注册赠送积分活动 1558204
关于科研通互助平台的介绍 1516014