Electrocatalytic Acetylene Semi‐Hydrogenation to Ethylene with High Energy Efficiency

乙炔 过电位 乙烯 法拉第效率 催化作用 材料科学 电催化剂 无机化学 可逆氢电极 化学工程 化学 电极 电化学 有机化学 物理化学 工作电极 工程类
作者
Cong Dou,Yanmei Huang,Bo‐Hang Zhao,Weiwei Lei,Bin Zhang,Yifu Yu
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (14): e202423381-e202423381 被引量:14
标识
DOI:10.1002/anie.202423381
摘要

Abstract Electrocatalytic acetylene semi‐hydrogenation (EASH) provides a petroleum‐independent strategy for ethylene production. However, the challenges of high overpotentials and strong hydrogen evolution competition reaction over conventional electrocatalysts at industrial current densities result in substantial energy consumption, limiting the practical application of EASH technology. Herein, zinc‐doped copper catalysts are designed and prepared via a facile impregnation and electroreduction relay method. The as‐prepared Cu‐2.7Zn catalyst exhibits an ethylene partial current density of −0.29 A cm −2 with a Faradaic efficiency of 96 % and a reaction potential of −0.62 V versus reversible hydrogen electrode (RHE), surpassing the previously reported electrocatalysts. The combined results of experimental tests and theoretical calculations demonstrate zinc doping significantly enhances acetylene adsorption and accelerates reaction kinetics, leading to a notable decrease in overpotential. Furthermore, the increased *H‐*H binding energy barrier and the improved ethylene desorption on Cu‐2.7Zn effectively suppress hydrogen evolution and acetylene over‐hydrogenation, contributing to the enhancement of ethylene Faradaic efficiency.
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
Inversaydie完成签到,获得积分10
刚刚
子车茗应助科研通管家采纳,获得20
1秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
刘东妮应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
一兜哇应助科研通管家采纳,获得20
1秒前
TYMY应助科研通管家采纳,获得20
1秒前
机智的皮皮虾完成签到,获得积分10
1秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
子车茗应助科研通管家采纳,获得20
1秒前
子车茗应助科研通管家采纳,获得20
1秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
子车茗应助科研通管家采纳,获得20
2秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
Zx_1993应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
子车茗应助科研通管家采纳,获得20
2秒前
北沐城歌应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
protease完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
260929667完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
j222完成签到,获得积分10
6秒前
evelyn完成签到 ,获得积分10
6秒前
枕雪听冷冷完成签到,获得积分20
8秒前
sunyanghu369发布了新的文献求助10
8秒前
心灵美鑫完成签到 ,获得积分10
9秒前
wanghao完成签到 ,获得积分10
10秒前
我真服了完成签到 ,获得积分10
11秒前
无限蓝血完成签到,获得积分20
12秒前
KYDD完成签到,获得积分10
14秒前
小灰灰应助刻苦听寒采纳,获得10
16秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
17秒前
华仔应助执着友易采纳,获得20
18秒前
潘忠旭完成签到,获得积分10
19秒前
122319应助小杜采纳,获得10
20秒前
追寻如雪完成签到 ,获得积分10
20秒前
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
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.).. Frederic G. Reamer 1070
Introduction to Early Childhood Education 1000
2025-2031年中国兽用抗生素行业发展深度调研与未来趋势报告 1000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 871
The International Law of the Sea (fourth edition) 800
A Guide to Genetic Counseling, 3rd Edition 500
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 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5418754
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4534384
关于积分的说明 14143702
捐赠科研通 4450621
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2441331
邀请新用户注册赠送积分活动 1433030
关于科研通互助平台的介绍 1410467