Cu-based high-entropy two-dimensional oxide as stable and active photothermal catalyst

纳米材料基催化剂 催化作用 光热治疗 材料科学 氧化物 化学工程 烧结 熵(时间箭头) 纳米技术 纳米颗粒 化学 热力学 冶金 复合材料 有机化学 物理 工程类
作者
Yaguang Li,Xianhua Bai,Dachao Yuan,Chenyang Yu,Xingyuan San,Yunna Guo,Liqiang Zhang,Jinhua Ye
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:14 (1) 被引量:111
标识
DOI:10.1038/s41467-023-38889-5
摘要

Cu-based nanocatalysts are the cornerstone of various industrial catalytic processes. Synergistically strengthening the catalytic stability and activity of Cu-based nanocatalysts is an ongoing challenge. Herein, the high-entropy principle is applied to modify the structure of Cu-based nanocatalysts, and a PVP templated method is invented for generally synthesizing six-eleven dissimilar elements as high-entropy two-dimensional (2D) materials. Taking 2D Cu2Zn1Al0.5Ce5Zr0.5Ox as an example, the high-entropy structure not only enhances the sintering resistance from 400 °C to 800 °C but also improves its CO2 hydrogenation activity to a pure CO production rate of 417.2 mmol g-1 h-1 at 500 °C, 4 times higher than that of reported advanced catalysts. When 2D Cu2Zn1Al0.5Ce5Zr0.5Ox are applied to the photothermal CO2 hydrogenation, it exhibits a record photochemical energy conversion efficiency of 36.2%, with a CO generation rate of 248.5 mmol g-1 h-1 and 571 L of CO yield under ambient sunlight irradiation. The high-entropy 2D materials provide a new route to simultaneously achieve catalytic stability and activity, greatly expanding the application boundaries of photothermal catalysis.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刘勇发布了新的文献求助10
刚刚
Tony12完成签到,获得积分10
1秒前
3秒前
CipherSage应助junxi采纳,获得10
3秒前
4秒前
隐形曼青应助伊梦采纳,获得30
4秒前
孤央完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
自由的绮兰完成签到 ,获得积分10
6秒前
共享精神应助孙文慧采纳,获得10
8秒前
愉快的孤容完成签到,获得积分10
9秒前
洁净的行天完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
13秒前
puhong zhang完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
杨燕完成签到 ,获得积分10
15秒前
vain完成签到,获得积分10
16秒前
脑洞疼应助Sun采纳,获得10
16秒前
16秒前
Jin完成签到,获得积分10
17秒前
韩soso完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
Fangyu完成签到,获得积分10
18秒前
所所应助Hychic采纳,获得10
19秒前
pharmstudent完成签到,获得积分10
19秒前
zl完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
junxi发布了新的文献求助10
20秒前
MJ发布了新的文献求助10
21秒前
精明的甜瓜应助二中所长采纳,获得10
22秒前
浮游应助二中所长采纳,获得10
22秒前
浮游应助陈晚拧采纳,获得10
22秒前
22秒前
23秒前
23秒前
顾矜应助L同学采纳,获得10
23秒前
25秒前
叶绿素加油完成签到,获得积分10
25秒前
滑步小镰刀完成签到,获得积分10
26秒前
高分求助中
Comprehensive Toxicology Fourth Edition 24000
(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
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040 800
Handbook of Social and Emotional Learning 800
Risankizumab Versus Ustekinumab For Patients with Moderate to Severe Crohn's Disease: Results from the Phase 3B SEQUENCE Study 600
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5135125
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4335681
关于积分的说明 13507506
捐赠科研通 4173285
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2288314
邀请新用户注册赠送积分活动 1289041
关于科研通互助平台的介绍 1230093