已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Establishing 3 d –4 d Orbital Hybridization for Efficient Photothermal Catalytic CO 2 Hydrogenation

催化作用 光热治疗 纳米技术 天体生物学 材料科学 化学 物理 有机化学
作者
Yisi Yang,Fengliang Wang,Wenyuan Lyu,Dan Tang,Datong Chen,Xin Zhao,Ruiqi Fang,Yingwei Li
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (36): e202509855-e202509855
标识
DOI:10.1002/anie.202509855
摘要

Abstract Photothermal catalytic CO 2 conversion offers a promising way to address the energy and environmental issues; however, the development of self‐supporting catalysts with high activity and selectivity remains a great challenge. Here, we report the decoration of PdCo alloy on self‐supporting carbon cloth with N‐doped carbon arrays (PdCo‐NC/CC) for efficient photothermal catalytic methanation. In situ spectra and density function theoretical (DFT) calculations demonstrate that the 3 d ‐4 d hybridization between Co and Pd enables an increase in the energy level of the dz 2 ‐5 σ and dyz ‐2 π* states in the CO/PdCo alloy, thus enhancing the binding strength of the *CO intermediate and accelerating the CO hydrogenation. Specifically, the self‐supporting substrate provides highly dispersed metal sites for CO 2 methanation while serving as a photo‐to‐heat converter to improve the temperature of the reaction system. As a result, PdCo‐NC/CC exhibits unprecedented photothermal performance toward CO 2 methanation, delivering a CH 4 generation rate as high as 15.23 mol g metal −1 h −1 and a selectivity of 100% in batch reaction under the irradiation of Xenon lamp without any external thermal source. Moreover, the continuous flow photothermal reaction can be smoothly proceeded over 100 h, demonstrating the high stability of PdCo‐NC/CC in CO 2 hydrogenation.
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
稳重岩完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
aaa完成签到,获得积分20
5秒前
5秒前
bing完成签到 ,获得积分10
5秒前
MM发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
8秒前
Ron关注了科研通微信公众号
8秒前
炽天使发布了新的文献求助10
9秒前
iiing完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
芝士奶酪完成签到 ,获得积分10
12秒前
cai应助南海牧鲸人采纳,获得10
12秒前
13秒前
12彡发布了新的文献求助10
13秒前
含蓄曲奇发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
枳酒发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
隐形曼青应助哈哈采纳,获得10
15秒前
蓝胖子完成签到 ,获得积分10
16秒前
jun2008x完成签到 ,获得积分10
16秒前
木雨完成签到 ,获得积分10
17秒前
biubiu发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
炽天使完成签到,获得积分10
18秒前
一堃完成签到,获得积分10
20秒前
空咻咻发布了新的文献求助10
20秒前
lin123完成签到 ,获得积分10
20秒前
搜集达人应助枳酒采纳,获得10
21秒前
Ava应助半晴采纳,获得10
21秒前
傲娇剑心发布了新的文献求助10
21秒前
华仔应助一堃采纳,获得10
24秒前
方式产生的完成签到,获得积分20
25秒前
瘦瘦的铅笔完成签到 ,获得积分10
26秒前
huangxuliang完成签到,获得积分10
27秒前
飞翔的梦完成签到,获得积分10
30秒前
31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
Fermented Coffee Market 2000
合成生物食品制造技术导则,团体标准,编号:T/CITS 396-2025 1000
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 1000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Comparing natural with chemical additive production 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5244109
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4410279
关于积分的说明 13727579
捐赠科研通 4279965
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2348413
邀请新用户注册赠送积分活动 1345596
关于科研通互助平台的介绍 1303918