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的填写文献信息,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!

Structure effects on the energetics of the electrochemical reduction of CO2 by copper surfaces

面(心理学) 格式化 能量学 电化学 化学 微晶 纳米结构 化学物理 材料科学 结晶学 纳米技术 物理化学 催化作用 电极 冶金 热力学 物理 心理学 社会心理学 生物化学 人格 五大性格特征
作者
William J. Durand,Andrew A. Peterson,Felix Studt,Frank Abild‐Pedersen,Jens K. Nørskov
出处
期刊:Surface Science [Elsevier BV]
卷期号:605 (15-16): 1354-1359 被引量:501
标识
DOI:10.1016/j.susc.2011.04.028
摘要

Polycrystalline copper electrocatalysts have been experimentally shown to be capable of reducing CO2 into CH4 and C2H4 with relatively high selectivity, and a mechanism has recently been proposed for this reduction on the fcc(211) surface of copper, which was assumed to be the most active facet. In the current work, we use computational methods to explore the effects of the nanostructure of the copper surface and compare the effects of the fcc(111), fcc(100) and fcc(211) facets of copper on the energetics of the electroreduction of CO2. The calculations performed in this study generally show that the intermediates in CO2 reduction are most stabilized by the (211) facet, followed by the (100) facet, with the (111) surface binding the adsorbates most weakly. This leads to the prediction that the (211) facet is the most active surface among the three in producing CH4 from CO2, as well as the by-products H2 and CO. HCOOH production may be mildly enhanced on the more close-packed surfaces ((111) and (100)) as compared to the (211) facet, due to a change in mechanism from a carboxyl intermediate to a formate intermediate. The results are compared to published experimental data on these same surfaces; the predicted trends in voltage requirements are consistent between the experimental and computational data.
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
www完成签到 ,获得积分10
4秒前
wanci应助陈时懿采纳,获得10
4秒前
10秒前
科研狗完成签到 ,获得积分10
11秒前
15秒前
完美世界应助p13508397190采纳,获得30
20秒前
21秒前
跳跃野狼发布了新的文献求助10
21秒前
小宋爱睡觉完成签到 ,获得积分10
22秒前
liyx发布了新的文献求助10
25秒前
31秒前
31秒前
小二郎应助芬芬采纳,获得10
32秒前
阳光的玉米完成签到,获得积分10
33秒前
cnbhhhhh发布了新的文献求助10
36秒前
36秒前
38秒前
lzy发布了新的文献求助10
41秒前
44秒前
54秒前
隐形曼青应助四月天采纳,获得10
1分钟前
芬芬发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
cheezburger发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
可靠的老鼠完成签到,获得积分10
1分钟前
范振杰发布了新的文献求助10
1分钟前
cheezburger完成签到,获得积分10
1分钟前
恒温失效关注了科研通微信公众号
1分钟前
1分钟前
绝尘发布了新的文献求助20
1分钟前
英俊的铭应助cnbhhhhh采纳,获得10
1分钟前
四月天发布了新的文献求助10
1分钟前
斯寜应助绝尘采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助younger采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助范振杰采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
卡琳完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
Introduction to Strong Mixing Conditions Volumes 1-3 500
Tip60 complex regulates eggshell formation and oviposition in the white-backed planthopper, providing effective targets for pest control 400
Optical and electric properties of monocrystalline synthetic diamond irradiated by neutrons 320
共融服務學習指南 300
Essentials of Pharmacoeconomics: Health Economics and Outcomes Research 3rd Edition. by Karen Rascati 300
Peking Blues // Liao San 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3800880
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3346424
关于积分的说明 10329241
捐赠科研通 3062881
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1681222
邀请新用户注册赠送积分活动 807463
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 763702