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!

Electronic State Coupling for Cu + Stabilization to Boost Highly Efficient Transformation of CO 2 to C2 Products

法拉第效率 价(化学) 材料科学 联轴节(管道) 催化作用 合理设计 电解 纳米材料 工作(物理) 纳米技术 电子结构 数码产品 量子点 化学 纳米电子学 国家(计算机科学) 固态 转化(遗传学) 氧化态 化学物理 电化学 光电子学 能量转换
作者
Xinze Bi,Yifan Yan,H Z Wang,Yuezhu Zhao,Wenhang Wang,Lu Liu,J W Zhang,Yue Wang,M R Wu
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:: e1066259-e1066259
标识
DOI:10.1002/anie.1066259
摘要

ABSTRACT Cu‐based nanomaterials are attracting great attention for the electroreduction of CO 2 to valuable C2 products. However, the optimization of physicochemical properties of Cu‐based active species, especially the electronic valence and orbital states, remains one of the greatest challenges in achieving desirable C2 products synthesis performance under harsh reductive electrolysis conditions. To tackle this obstacle, we propose a pulse‐enabled Cu valence‐state regulation strategy by integrating carbon quantum dots (CQDs). Under pulsed electrolysis, Cu 2‐x Se/CQDs delivers a Faradaic efficiency (FE) of up to 85.3% for C2 products and maintains FE C2 >70% over an ultra‐wide potential window of 1.6 V. Multiple in situ spectroscopic characterizations and theoretical simulations clarify that the strong electronic state coupling between Cu 2‐x Se and CQDs, together with pulsed electrolysis, maintains monovalent Cu species (Cu + ), guaranteeing the outstanding C2 products synthesis efficiency. This work presents an innovative and universal protocol to guide the rational design of catalysts requiring precise oxidation‐state control.
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
温柔的含双完成签到,获得积分10
24秒前
淡淡从安完成签到,获得积分10
28秒前
微笑白风发布了新的文献求助10
29秒前
LIJinlin发布了新的文献求助10
29秒前
CC应助LIJinlin采纳,获得10
42秒前
专业中药人完成签到,获得积分10
42秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
50秒前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
大海完成签到 ,获得积分10
1分钟前
神勇千秋完成签到,获得积分10
1分钟前
xuxu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
CadoreK完成签到 ,获得积分10
1分钟前
学霸业应助任性饼干采纳,获得10
1分钟前
闪闪的水彤完成签到,获得积分10
2分钟前
zmaifyc完成签到,获得积分10
2分钟前
小蘑菇应助TDW采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
TDW发布了新的文献求助10
2分钟前
Copyright应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
飞翔天空完成签到,获得积分10
3分钟前
hll关闭了hll文献求助
3分钟前
儒雅的月光完成签到,获得积分10
3分钟前
寂灭之时完成签到,获得积分10
3分钟前
任性饼干完成签到 ,获得积分10
3分钟前
情怀应助liang采纳,获得10
4分钟前
YZChen完成签到,获得积分10
4分钟前
唠叨的绣连完成签到,获得积分10
4分钟前
彭于晏应助微笑白风采纳,获得10
4分钟前
烂漫梦岚完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
liang发布了新的文献求助10
5分钟前
邪修发布了新的文献求助10
5分钟前
华仔应助酷酷的大米采纳,获得10
5分钟前
酷波er应助邪修采纳,获得10
5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
《上海印钞厂志》 3000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
模型平均及其应用 900
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 550
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7338615
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8952112
关于积分的说明 18998555
捐赠科研通 6991223
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3218421
关于科研通互助平台的介绍 2384172
邀请新用户注册赠送积分活动 2198382