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!

Double sulfur vacancies by lithium tuning enhance CO2 electroreduction to n-propanol

硫黄 电化学 空位缺陷 催化作用 锂(药物) 密度泛函理论 化学 电极 无机化学 材料科学 法拉第效率 结晶学 物理化学 计算化学 有机化学 内分泌学 冶金 医学
作者
Peng Chen,Gan Luo,Junbo Zhang,Menghuan Chen,Zhiqiang Wang,Tsun‐Kong Sham,Lijuan Zhang,Yafei Li,Gengfeng Zheng
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:12 (1) 被引量:267
标识
DOI:10.1038/s41467-021-21901-1
摘要

Abstract Electrochemical CO 2 reduction can produce valuable products with high energy densities but the process is plagued by poor selectivities and low yields. Propanol represents a challenging product to obtain due to the complicated C 3 forming mechanism that requires both stabilization of *C 2 intermediates and subsequent C 1 –C 2 coupling. Herein, density function theory calculations revealed that double sulfur vacancies formed on hexagonal copper sulfide can feature as efficient electrocatalytic centers for stabilizing both CO* and OCCO* dimer, and further CO–OCCO coupling to form C 3 species, which cannot be realized on CuS with single or no sulfur vacancies. The double sulfur vacancies were then experimentally synthesized by an electrochemical lithium tuning strategy, during which the density of sulfur vacancies was well-tuned by the charge/discharge cycle number. The double sulfur vacancy-rich CuS catalyst exhibited a Faradaic efficiency toward n-propanol of 15.4 ± 1% at −1.05 V versus reversible hydrogen electrode in H-cells, and a high partial current density of 9.9 mA cm −2 at −0.85 V in flow-cells, comparable to the best reported electrochemical CO 2 reduction toward n-propanol. Our work suggests an attractive approach to create anion vacancy pairs as catalytic centers for multi-carbon-products.
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
kingcoffee完成签到 ,获得积分10
17秒前
juan完成签到 ,获得积分10
49秒前
nini完成签到,获得积分10
1分钟前
科研小白完成签到 ,获得积分10
1分钟前
千里草完成签到,获得积分10
2分钟前
Jasmineyfz完成签到 ,获得积分10
3分钟前
盛事不朽完成签到 ,获得积分10
3分钟前
实力不允许完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
5分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
吃糖完成签到 ,获得积分10
6分钟前
深情安青应助123采纳,获得10
6分钟前
manmanzhong完成签到 ,获得积分10
6分钟前
7分钟前
麻辣烫完成签到 ,获得积分10
7分钟前
ljl86400完成签到,获得积分10
8分钟前
8分钟前
123发布了新的文献求助10
8分钟前
科研通AI2S应助发发发发发采纳,获得10
9分钟前
9分钟前
Demi发布了新的文献求助10
9分钟前
发发发发发完成签到,获得积分20
9分钟前
9分钟前
10分钟前
Panther完成签到,获得积分10
10分钟前
10分钟前
11分钟前
12分钟前
哦哦哦哦哦拖拉大王完成签到,获得积分10
13分钟前
13分钟前
13分钟前
13分钟前
yindi1991完成签到 ,获得积分10
14分钟前
123456777完成签到 ,获得积分10
15分钟前
xdlongchem完成签到,获得积分10
16分钟前
16分钟前
Pretrial完成签到 ,获得积分10
16分钟前
失眠的霸完成签到,获得积分10
16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
A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar - Frank Glaw and Miguel Vences - 3rd Edition 400
China Gadabouts: New Frontiers of Humanitarian Nursing, 1941–51 400
The Healthy Socialist Life in Maoist China, 1949–1980 400
Walking a Tightrope: Memories of Wu Jieping, Personal Physician to China's Leaders 400
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 3798503
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3344017
关于积分的说明 10318320
捐赠科研通 3060565
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1679670
邀请新用户注册赠送积分活动 806741
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 763323