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Hexagonal Zn Nanoplates Enclosed by Zn(100) and Zn(002) Facets for Highly Selective CO2 Electroreduction to CO

材料科学 法拉第效率 催化作用 氧化还原 密度泛函理论 选择性 电化学 六方晶系 纳米颗粒 纳米技术 化学工程 无机化学 电极 冶金 物理化学 结晶学 化学 计算化学 有机化学 工程类
作者
Jing Xiao,Min‐Rui Gao,Subiao Liu,Jing‐Li Luo
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:12 (28): 31431-31438 被引量:74
标识
DOI:10.1021/acsami.0c06891
摘要

Electrochemical reduction of CO2 to carbon-neutral fuels is a promising strategy for renewable energy conversion and storage. However, developing earth-abundant and cost-effective electrocatalysts with high catalytic activity and desirable selectivity for the target fuel is still challenging and imperative. Herein, hexagonal Zn nanoplates (H-Zn-NPs) enclosed by Zn(100) and Zn(002) facets were successfully synthesized and studied for their feasibility toward the CO2 reduction reaction (CO2RR). Compared with similarly sized Zn nanoparticles (S-Zn-NPs), the H-Zn-NPs exhibit remarkably enhanced current density, together with an improved CO faradaic efficiency (FE) of over 85% in a wide potential window, where a maximum FE of 94.2% is achieved. The enhancement in the CO2RR performance benefits from the substantial catalytically active sites introduced by the special architecture of H-Zn-NPs. Density functional theory calculations reveal that the exposed Zn(100) facets and edge sites on H-Zn-NPs are energetically favorable for CO2RR to CO, which directly result in an enhanced CO2RR performance. This study undoubtedly provides a straightforward approach to controlling the catalytic activity and selectivity of CO2RR through tuning the shape of Zn-based catalysts so as to maximize the percentage of exposed Zn(100) facets.
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