C2 Product Selectivity by 2D‐Nanosheet of Layered Zn‐doped Cu2(OH)3(NO3)‐ A Pre‐Catalyst for Electrochemical CO2 Reduction

纳米片 选择性 法拉第效率 催化作用 电化学 吸附 无机化学 材料科学 化学 解吸 产品分销 化学工程 纳米技术 电极 有机化学 物理化学 工程类
作者
Pankaj Kumar Singh,Jyotika Thakur,Pradeep Kumar Yadav,Akriti Gautam,Shyam Kumar Masakapalli,Sudhanshu Sharma,Aditi Halder
出处
期刊:Collection of Czechoslovak Chemical Communications [Wiley]
标识
DOI:10.1002/cplu.202400566
摘要

The natural carbon cycle cannot mitigate and recycle the excess CO2 in the atmosphere, leading to a continuous rise in the global temperature. Electrochemical conversion of CO2 is one of the useful methods to utilise this anthropogenic CO2 and convert it into value‐added chemicals. However, this process suffers the challenges of product selectivity and good Faradaic efficiency. In our current work, we report the role of Zn‐doping in the 2D‐Nanosheet of Cu2(OH)3(NO3)‐ a pre‐catalyst that undergoes the in situ transformation into metallic state along with surface reconstruction. Our studies show, in the aqueous medium, the optimum amount of Zn plays a crucial role in the production of ethanol with the Faradaic efficiency of ∼45.2% though C‐C coupling. Temperature‐programmed desorption studies conclude that Zn increases the product selectivity for CO adsorption on Cu2(OH)3(NO3) nanosheets, further facilitating the C‐C coupling at higher negative potential. The detailed XPS studies also reveal that the in‐situ conversion of Cu2+ to Cu0 and Cu+ at negative potential contributes to the production of C2 products. The post‐catalytic microstructural and spectroscopic studies converge to this point that cumulative effect of oxidation state, surface reconstruction, as well as the presence of Zn modulates overall Faradaic efficiency for ethanol formation.
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
刚刚
一亩蔬菜发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
1秒前
快乐就好发布了新的文献求助20
3秒前
Jasper应助johnny采纳,获得10
4秒前
陌路发布了新的文献求助10
4秒前
XMHO发布了新的文献求助10
5秒前
Vvvvvv完成签到,获得积分20
7秒前
dulu发布了新的文献求助10
7秒前
隐形曼青应助杨双希采纳,获得10
7秒前
早早完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
罗鸯鸯发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
kingwill应助da采纳,获得20
10秒前
111完成签到,获得积分10
10秒前
等待从阳应助hjr采纳,获得10
10秒前
松林发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
11秒前
酷波er应助松林采纳,获得10
12秒前
我只想放假完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
好了发布了新的文献求助10
13秒前
huangjs发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
小明完成签到,获得积分10
15秒前
fishh发布了新的文献求助10
15秒前
CodeCraft应助爱吃potato采纳,获得10
16秒前
Zever发布了新的文献求助200
16秒前
陈doctor发布了新的文献求助10
16秒前
领导范儿应助XMHO采纳,获得10
16秒前
Welcome完成签到,获得积分20
16秒前
Owen应助精明的悟空采纳,获得10
16秒前
17秒前
万能图书馆应助大白采纳,获得10
18秒前
sidashu发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
Artin发布了新的文献求助30
20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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6439655
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8253514
关于积分的说明 17567087
捐赠科研通 5497706
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2899320
邀请新用户注册赠送积分活动 1876140
关于科研通互助平台的介绍 1716642