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!

CO‐Induced Reconstruction of Cu–ZnZrO x Catalyst Enables Synergistic CO 2 /CO Co‐Hydrogenation to Methanol

催化作用 格式化 甲醇 化学 产量(工程) 化学工程 相(物质) 原位 材料科学 无机化学 多相催化 协同催化 合金 反应中间体 光化学 光谱学
作者
Xiaojing Wu,Yanqing Liu,Jianian Cheng,Jieyun Zhang,Zhihe Mao,R J Zhang,Bin Wang,Shirui Cui,Hao Wang,Jing Hong Du,Zelong Li,Can Li
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:138 (7)
标识
DOI:10.1002/ange.202525886
摘要

Abstract Catalytically active phase depends strongly on reaction conditions. In CO 2 hydrogenation, efforts have largely emphasized CO 2 activation while overlooking how to design active phase for the co‐conversion of CO 2 and the kinetically distinct byproduct CO. Here, it is found that adding CO to CO 2 –H 2 feeds boosts methanol productivity by up to 2.2‐fold via a pronounced synergistic promotion of both CO 2 and CO hydrogenation over a Cu–ZnZrO x catalyst. In situ spectroscopy reveals that CO accelerates Zn reduction and migration onto Cu, increasing Zn 0 /Cu ratio, Zn 2+ /Cu, and Cu + /Cu fraction, while reducing exposed surface Cu from 42% to 19%. This CO‐induced restructuring enriches Zn exposure, drives CuZn alloy formation, and creates abundant CuZn alloy–ZnO x interfaces that stabilize Cu + sites. These interfaces enable a cooperative dual‐pathway mechanism: CO 2 is hydrogenated mainly via the formate route at alloy–ZnO x sites, whereas CO follows the formyl route on Cu sites. Additionally, in situ‐formed water accelerates conversion of the rate‐determining CH 3 O * intermediate in the CO pathway. Together, CO‐driven evolution of active sites, synergistic dual‐pathway catalysis, and water‐assisted promotion yield highly efficient methanol synthesis from mixed CO–CO 2 feeds.
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
科研通AI6.2的应助被关关采纳,获得10
2秒前
7秒前
13秒前
大模型的应助被wangluyuan采纳,获得10
19秒前
林狗的应助被科研通管家采纳,获得10
21秒前
林狗的应助被科研通管家采纳,获得10
21秒前
科研通AI6.2的应助被迷路盈采纳,获得10
22秒前
欢喜的晓槐完成签到,获得积分10
22秒前
香蕉觅云的应助被精明的文涛采纳,获得10
22秒前
25秒前
Jonathan完成签到,获得积分10
27秒前
wangluyuan发布了新的文献求助10
31秒前
33秒前
Magiccat完成签到 ,获得积分10
34秒前
Oracle发布了新的文献求助300
38秒前
wangluyuan完成签到,获得积分20
40秒前
幽默的萍完成签到,获得积分10
41秒前
年年有余完成签到,获得积分10
41秒前
Karma完成签到,获得积分10
47秒前
56秒前
1分钟前
典雅的念梦完成签到,获得积分10
1分钟前
吃了吃了完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
ll发布了新的文献求助10
1分钟前
Lin发布了新的文献求助10
1分钟前
精明的文涛完成签到,获得积分10
1分钟前
迷路盈完成签到,获得积分10
1分钟前
Lucas的应助被烦烦烦采纳,获得10
1分钟前
感动的仇天完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研通AI6.4的应助被烦烦烦采纳,获得10
1分钟前
慕青的应助被嗯哼哈哈采纳,获得10
1分钟前
Lin完成签到,获得积分20
1分钟前
文艺夜白完成签到,获得积分10
1分钟前
俭朴的藏今完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Akim的应助被香蕉猴子啦啦啦采纳,获得10
2分钟前
2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
CODESSA Version 2.13 for Windows 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
A Concise Course in Continuum Mechanics 400
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7846840
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9367112
关于积分的说明 20653207
捐赠科研通 7443505
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3341941
关于科研通互助平台的介绍 2485720
邀请新用户注册赠送积分活动 2364668