Electrochemical ammonia synthesis catalyzed with a CoFe layered double hydroxide – A new initiative in clean fuel synthesis

氢氧化物 电化学 催化作用 氨生产 层状双氢氧化物 法拉第效率 吸附 化学工程 无机化学 材料科学 水热合成 沸石 化学 热液循环 电极 有机化学 物理化学 工程类
作者
Lingling Qiao,Guo‐Yi Duan,Sheng Zhang,Yuan Ren,Yanzhi Sun,Yang Tang,Pingyu Wan,Ran Pang,Yongmei Chen,Armistead G. Russell,Maohong Fan
出处
期刊:Journal of Cleaner Production [Elsevier BV]
卷期号:250: 119525-119525 被引量:35
标识
DOI:10.1016/j.jclepro.2019.119525
摘要

Electrochemical ammonia synthesis is regarded as a green, clean, and sustainable technology alternative to the Haber-Bosch process to reduce fossil fuel consumption and greenhouse gas emission. In this research, an earth-abundant CoFe layered double hydroxide was prepared with a simple one-step hydrothermal method and was employed as a promising catalyst for electrochemical ammonia synthesis. The CoFe double hydroxide exhibited excellent catalytic activity with a high generation rate of 1.1 × 10−9 mol s−1 cm−2 in a single-chamber cell, and a high Faradaic efficiency of 14.18% was obtained when the concentration of protons and electrons was limited in a double-chamber cell. The outstanding catalytic performance of CoFe layered double hydroxide was attributed to the abundant N2 adsorption sites provided by the binder-free three-dimensional nano-structure and the synergy between the Co and Fe atoms in the layer. A microkinetic model of electrochemical ammonia synthesis catalyzed with CoFe layered double hydroxide was proposed, which was consistent with the experimental results. A possible ammonia synthesis mechanism was proposed based on the experiments and theoretical calculations.
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