Microfluidic Continuous Synthesis of Size‐ and Facet‐Controlled Porous Bi 2 O 3 Nanospheres for Efficient CO 2 to Formate Catalysis

材料科学 面(心理学) 微流控 催化作用 多孔性 纳米技术 化学工程 格式化 化学 有机化学 复合材料 工程类 心理学 社会心理学 人格 五大性格特征
作者
Zhenze Han,Yuan Chang,Jiaxuan Gao,Jiaxuan Gao,Taolue Liu,Jialuo Li,Jinxuan Liu,Jinxuan Liu,Jiaxu Liu,Jiaxu Liu,Yan Gao,Junfeng Gao,Junfeng Gao
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (43): e2403778-e2403778 被引量:11
标识
DOI:10.1002/smll.202403778
摘要

Abstract Bismuth‐based catalysts are effective in converting carbon dioxide into formate via electrocatalysis. Precise control of the morphology, size, and facets of bismuth‐based catalysts is crucial for achieving high selectivity and activity. In this work, an efficient, large‐scale continuous production strategy is developed for achieving a porous nanospheres Bi 2 O 3 ‐FDCA material. First‐principles simulations conducted in advance indicate that the Bi 2 O 3 (111)/(200) facets help reduce the overpotential for formate production in electrocatalytic carbon dioxide reduction reaction (ECO 2 RR). Subsequently, using microfluidic technology and molecular control to precisely adjust the amount of 2, 5‐furandicarboxylic acid, nanomaterials rich in (111)/(200) facets are successfully synthesized. Additionally, the morphology of the porous nanospheres significantly increases the adsorption capacity and active sites for carbon dioxide. These synergistic effects allow the porous Bi 2 O 3 ‐FDCA nanospheres to stably operate for 90 h in a flow cell at a current density of ≈250 mA cm − 2 , with an average Faradaic efficiency for formate exceeding 90%. The approach of theoretically guided microfluidic technology for the large‐scale synthesis of finely structured, efficient bismuth‐based materials for ECO 2 RR may provide valuable references for the chemical engineering of intelligent nanocatalysts.
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
为SCI奋斗发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
5秒前
orixero的应助被bliz采纳,获得10
6秒前
Jiang完成签到,获得积分10
6秒前
李爱国的应助被清和采纳,获得10
7秒前
Orange的应助被洁净的鹏煊采纳,获得10
8秒前
CC发布了新的文献求助10
8秒前
tz发布了新的文献求助80
9秒前
wanci的应助被风中笠采纳,获得10
9秒前
9秒前
wangrch6完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
orixero的应助被RalphY采纳,获得10
10秒前
orixero的应助被zLin采纳,获得10
10秒前
Lihongye发布了新的文献求助10
10秒前
科研通AI6.2的应助被罗浩采纳,获得10
11秒前
Lucas的应助被为SCI奋斗采纳,获得10
13秒前
13秒前
刘刘发布了新的文献求助10
15秒前
freesia发布了新的文献求助10
15秒前
wxf完成签到,获得积分10
15秒前
科研通AI6.2的应助被石雨欣采纳,获得10
16秒前
去码头整点薯条完成签到 ,获得积分10
16秒前
DPH完成签到,获得积分10
17秒前
科研人发布了新的文献求助10
17秒前
orixero的应助被hhhj采纳,获得10
19秒前
19秒前
22秒前
Nole的应助被olekravchenko采纳,获得10
23秒前
23秒前
Akim的应助被现代傲芙采纳,获得10
25秒前
Jasper的应助被Efei采纳,获得10
26秒前
清和完成签到,获得积分20
27秒前
Ming的应助被科研通管家采纳,获得10
27秒前
科研通AI2S的应助被科研通管家采纳,获得10
27秒前
molihuakai的应助被科研通管家采纳,获得10
28秒前
Ming的应助被科研通管家采纳,获得10
28秒前
28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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7790889
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9328328
关于积分的说明 20422226
捐赠科研通 7380400
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3323198
关于科研通互助平台的介绍 2471005
邀请新用户注册赠送积分活动 2340093