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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Promote electroreduction of CO 2 via catalyst valence state manipulation by surface-capping ligand

电催化剂 可逆氢电极 格式化 价(化学) 电化学 配体(生物化学) 催化作用 化学 无机化学 物理化学 电极 工作电极 有机化学 受体 生物化学
作者
Yilin Zhao,Xiaoqing Liu,Jingyi Chen,Junmei Chen,Jiayi Chen,Lei Fan,Haozhou Yang,Shibo Xi,Lei Shen,Lei Wang
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [National Academy of Sciences]
卷期号:120 (22) 被引量:22
标识
DOI:10.1073/pnas.2218040120
摘要

Electrochemical CO2 reduction provides a potential means for synthesizing value-added chemicals over the near equilibrium potential regime, i.e., formate production on Pd-based catalysts. However, the activity of Pd catalysts has been largely plagued by the potential-depended deactivation pathways (e.g., [Formula: see text]-PdH to [Formula: see text]-PdH phase transition, CO poisoning), limiting the formate production to a narrow potential window of 0 V to -0.25 V vs. reversible hydrogen electrode (RHE). Herein, we discovered that the Pd surface capped with polyvinylpyrrolidone (PVP) ligand exhibits effective resistance to the potential-depended deactivations and can catalyze formate production at a much extended potential window (beyond -0.7 V vs. RHE) with significantly improved activity (~14-times enhancement at -0.4 V vs. RHE) compared to that of the pristine Pd surface. Combined results from physical and electrochemical characterizations, kinetic analysis, and first-principle simulations suggest that the PVP capping ligand can effectively stabilize the high-valence-state Pd species (Pdδ+) resulted from the catalyst synthesis and pretreatments, and these Pdδ+ species are responsible for the inhibited phase transition from [Formula: see text]-PdH to [Formula: see text]-PdH, and the suppression of CO and H2 formation. The present study confers a desired catalyst design principle, introducing positive charges into Pd-based electrocatalyst to enable efficient and stable CO2 to formate conversion.
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
catherine完成签到,获得积分10
7秒前
大力的灵雁应助开心采纳,获得10
9秒前
滋滋发布了新的文献求助10
17秒前
提米橘发布了新的文献求助10
20秒前
深情安青应助滋滋采纳,获得10
24秒前
bingbing完成签到,获得积分10
35秒前
隐形曼青应助义气平凡采纳,获得10
38秒前
可爱的函函应助bingbing采纳,获得30
42秒前
51秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
54秒前
54秒前
58秒前
qqqq发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
亓亓完成签到,获得积分10
1分钟前
提米橘发布了新的文献求助10
1分钟前
亓亓发布了新的文献求助10
1分钟前
shinn发布了新的文献求助10
1分钟前
小马甲应助qqqq采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
h0jian09完成签到,获得积分10
1分钟前
提米橘发布了新的文献求助50
1分钟前
shinn发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
liuliu发布了新的文献求助30
2分钟前
狂野的含烟完成签到 ,获得积分10
2分钟前
shinn发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
bingbing发布了新的文献求助30
2分钟前
LJC关闭了LJC文献求助
3分钟前
3分钟前
希望天下0贩的0应助mellow采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
提米橘发布了新的文献求助10
3分钟前
wangnankai发布了新的文献求助10
3分钟前
wangnankai完成签到,获得积分10
3分钟前
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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Relation between chemical structure and local anesthetic action: tertiary alkylamine derivatives of diphenylhydantoin 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6066049
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7898328
关于积分的说明 16322596
捐赠科研通 5208223
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2786256
邀请新用户注册赠送积分活动 1768979
关于科研通互助平台的介绍 1647792