亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

High selective electrocatalytic reduction of carbon dioxide to ethylene enabled by regulating the microenvironment over Cu-Ag nanowires

选择性 法拉第效率 纳米线 吸附 二氧化碳电化学还原 化学 选择性催化还原 材料科学 无机化学 纳米技术 化学工程 电极 催化作用 一氧化碳 有机化学 电化学 冶金 物理化学 工程类
作者
Dehe Fan,Shiji Zhang,Yumeng Li,Bin Hua,Ruopeng Li,Yaqiang Li,Maozhong An,Peixia Yang,Jinqiu Zhang
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:662: 786-795 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.02.028
摘要

Copper-based tandem catalysts are effective candidates for yielding multi-carbon (C2+) products in electrochemical reduction of carbon dioxide (CO2RR). However, these catalysts still face a significant challenge regarding in the low selectivity for the production of a specific product. In this study, we report a high selectivity of 77.8 %±2% at −1.0 V (vs RHE) for the production of C2H4 by using a Cu88Ag12NW catalyst which is primarily prepared through a combined Cu-Ag co-deposition and wet chemical method, employing an attractive strategy focused on regulating the microenvironment over Cu-Ag nanowires. The experimental and computational studies show that the higher *CO coverage and lower intermediate adsorption energy are important reasons for achieving the high C2H4 selectivity of Cu88Ag12NW catalyst. Comsol simulation results indicate that dense nanowires exhibit a nano-limiting effect on OH− ions, thereby leading to an increase in local pH and promoting coupling reactions. The catalyst demonstrates no noticeable decrease in current density or selectivity even after 12 h of continuous operation. The Cu-Ag nanowire composite exhibits remarkable catalytic activity, superior faradaic efficiency, excellent stability, and easy synthesis, which highlights its significant potential for electro-reducing carbon dioxide into valuable products.
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
5秒前
天空之城发布了新的文献求助10
12秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
1分钟前
anitachiu1104发布了新的文献求助10
1分钟前
实力不允许完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
YifanWang应助科研通管家采纳,获得20
2分钟前
李健应助13508104971采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
满意人英完成签到,获得积分10
3分钟前
斯文的苡完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
001完成签到,获得积分10
4分钟前
滕皓轩完成签到 ,获得积分20
5分钟前
刘丰完成签到 ,获得积分10
5分钟前
YifanWang应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
YifanWang应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
7分钟前
研友_VZG7GZ应助鲜艳的诗翠采纳,获得10
7分钟前
友好的白柏完成签到 ,获得积分10
7分钟前
李健的小迷弟应助Sandy采纳,获得10
7分钟前
人谷完成签到 ,获得积分10
7分钟前
人谷呀完成签到 ,获得积分10
8分钟前
8分钟前
8分钟前
8分钟前
华仔应助羽生结弦的馨馨采纳,获得10
8分钟前
9分钟前
9分钟前
9分钟前
qqq完成签到,获得积分10
9分钟前
10分钟前
10分钟前
10分钟前
10分钟前
10分钟前
11分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777624
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322988
关于积分的说明 10212874
捐赠科研通 3038350
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667372
邀请新用户注册赠送积分活动 798106
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758229