Tehokas monen hiilen muodostuminen happamassa CO2:n vähentämisessä tandem-elektrokatalyysin avulla - Nature Nanotechnology

Tehokas monihiilimuodostus happamassa hiilidioksidin vähentämisessä tandem-elektrokatalyysin avulla – Nature Nanotechnology

Lähdesolmu: 2975528
  • Dinh, CT et ai. CO2 sähköpelkistys eteeniksi hydroksidivälitteisen kuparikatalyysin kautta äkillisellä rajapinnalla. tiede 360, 783 – 787 (2018).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Birdja, YY ym. Edistystä ja haasteita hiilidioksidin sähkökatalyyttisen muuntamisen ymmärtämisessä polttoaineiksi. Nat. energia 4, 732 – 745 (2019).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, D., Arán-Ais, RM, Jeon, HS & Roldan Cuenya, B. Rationaalinen katalyytti- ja elektrolyyttisuunnittelu CO:lle2 sähköpelkistys kohti monihiilituotteita. Nat. Katalyyttinen. 2, 198 – 210 (2019).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ren, S. et ai. Molekyylielektrokatalyytit voivat välittää nopeaa, selektiivistä CO:ta2 virtauskennon vähentäminen. tiede 365, 367 – 369 (2019).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wu, Y., Jiang, Z., Lu, X., Liang, Y. & Wang, H. Domino electroreduction of CO2 metanoliksi molekyylikatalyytin päällä. luonto 575, 639 – 642 (2019).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Choi, C. et ai. Erittäin aktiivinen ja vakaa porrastettu Cu-pinta parantaa sähkökemiallista CO:ta2 vähennys C:ksi2H4. Nat. Katalyyttinen. 3, 804 – 812 (2020).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, C. et ai. Sähkökemiallisen CO:n tuottavuuden lisääminen2 vähentäminen monihiilituotteisiin lisäämällä CO2 diffuusio huokoisen orgaanisen häkin läpi. Angew. Chem. Int. Painos 61, e202202607 (2022).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Weng, L.-C., Bell, AT & Weber, AZ Kohti kalvoelektrodikokoonpanojärjestelmiä CO:lle2 vähentäminen: mallinnustutkimus. Energiaympäristö. Sei. 12, 1950 – 1968 (2019).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jeng, E. & Jiao, F. Investigation of CO2 yksivaihemuunnos virtauselektrolysaattorissa. Reagoi. Chem. Eng. 5, 1768 – 1775 (2020).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ma, M. et ai. Näkemyksiä CO:n hiilitaseesta2 Cu:n sähköpelkistys käyttämällä kaasudiffuusioelektrodireaktorirakenteita. Energiaympäristö. Sei. 13, 977 – 985 (2020).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ma, M., Kim, S., Chorkendorff, I. & Seger, B. Role of ion-selective membrans in the carbon balance for CO2 sähköpelkistys kautta kaasudiffuusioelektrodireaktorin suunnittelu. Chem. Sei. 11, 8854 – 8861 (2020).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cofell, ER, Nwabara, UO, Bhargava, SS, Henckel, DE & Kenis, PJA Elektrolyytistä riippuvaisen karbonaatin muodostumisen tutkimus CO:n kaasudiffuusioelektrodeissa2 elektrolyysin. ACS-sovellus Mater. Inter. 13, 15132 – 15142 (2021).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Iizuka, A. et ai. Hiilidioksidin talteenotto karbonaattiliuoksista käyttämällä bipolaarista kalvoelektrodialysointia. Syyskuu Purif. Tekn. 101, 49 – 59 (2012).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Al-Mamoori, A., Krishnamurthy, A., Rownaghi, AA & Rezaei, F. Hiilen talteenoton ja käytön päivitys. Energiatekniikka. 5, 834 – 849 (2017).

    Artikkeli 

    Google Scholar
     

  • Keith, DW, Holmes, G., St. Angelo, D. & Heidel, K. Prosessi CO:n kaappaamiseen2 ilmakehästä. Joule 2, 1573 – 1594 (2018).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sisler, J. et ai. Eteenin sähkösynteesi: vertaileva teknis-taloudellinen analyysi alkalisen vs kalvoelektrodikokoonpanosta vs CO2–CO–C2H4 tandemit. ACS Energy Lett. 6, 997 – 1002 (2021).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gu, J. et ai. Moduloiva sähkökentän jakautuminen alkalikationien avulla CO:lle2 sähköpelkistys voimakkaasti happamassa väliaineessa. Nat. Katalyyttinen. 5, 268 – 276 (2022).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Huang, JE et ai. CO2 elektrolyysi monihiilituotteiksi vahvassa hapossa. tiede 372, 1074 – 1078 (2021).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Monteiro, MCO, Philips, MF, Schouten, KJP & Koper, MTM CO:n tehokkuus ja selektiivisyys2 pelkistys CO:ksi kultakaasudiffuusioelektrodeissa happamissa väliaineissa. Nat. Commun. 12, 4943 (2021).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Xie, Y. et ai. Korkea hiilidioksidin käyttöaste2 pelkistäminen monihiilituotteiksi happamissa väliaineissa. Nat. Katalyyttinen. 5, 564 – 570 (2022).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ooka, H., Figueiredo, MC & Koper, MTM Vedyn evoluution ja hiilidioksidin pelkistyksen välinen kilpailu kuparielektrodeissa lievästi happamissa väliaineissa. Langmuir 33, 9307 – 9313 (2017).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bondue, CJ, Graf, M., Goyal, A. & Koper, MTM Vedyn kehittymisen estäminen happamissa elektrolyyteissä sähkökemiallisella CO:lla2 vähentäminen. J. Am. Chem. Soc. 143, 279 – 285 (2021).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mariano, RG et ai. Paikallisesti tehostetun CO:n mikrorakenteellinen alkuperä2 kullan sähköpelkistysaktiivisuus. Nat. Mater. 20, 1000 – 1006 (2021).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Monteiro, MCO et ai. CO:n puuttuminen2 sähköpelkistys kupari-, kulta- ja hopeaelektrodeissa ilman metallikationeja liuoksessa. Nat. Katalyyttinen. 4, 654 – 662 (2021).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Banerjee, S., Gerke, CS & Thoi, VS Guiding CO2RR-selektiivisyys koostumuksen virityksellä sähkökemiallisessa kaksoiskerroksessa. Kertynyt Chem. Res. 55, 504 – 515 (2022).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Nitopi, S. et ai. Sähkökemiallisen CO:n edistyminen ja näkymät2 kuparin vähentäminen vesipitoisessa elektrolyytissä. Chem. Ilm. 119, 7610 – 7672 (2019).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shi, C., Hansen, HA, Lausche, AC & Norskov, JK Trends in electrochemical CO2 pelkistysaktiivisuus avoimille ja tiiviisti pakatuille metallipinnoille. Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 4720 – 4727 (2014).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhong, M. et ai. CO:n nopeutettu löytäminen2 sähkökatalyytit, jotka käyttävät aktiivista koneoppimista. luonto 581, 178 – 183 (2020).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Y.-J., Sethuraman, V., Michalsky, R. & Peterson, AA Competition between CO2 pelkistys ja H2 siirtymämetallielektrokatalyyttien kehitys. ACS-katalysaattori. 4, 3742 – 3748 (2014).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, X. et ai. Sähkökemiallisten hiilidioksidin vähennysnopeuksien suuntausten ymmärtäminen. Nat. Commun. 8, 15438 (2017).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, X. et ai. Lisääntyneen eteenin saannon mekaaniset reaktioreitit CO:n sähköpelkistyksen aikana2–CO syöttää yhdessä Cu- ja Cu-tandem-elektrokatalyyttejä. Nat. Nanotekniikka. 14, 1063 – 1070 (2019).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, C. et ai. Cu-Ag-tandem-katalyytit korkean nopeuden CO:lle2 elektrolyysi kohti multicarbons. Joule 4, 1688 – 1699 (2020).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, H. et ai. Elektrokatalyyttisen CO:n synergistinen lisäys2 vähennys C:ksi2 hapettuu typellä seostettujen nanotimanttien/Cu-rajapinnassa. Nat. Nanotekniikka. 15, 131 – 137 (2020).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, Y., Zheng, X. & Wang, D. Suunnittelukonsepti sähkökatalysaattoreille. Nano Res. 15, 1730 – 1752 (2022).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Seh, ZW et ai. Sähkökatalyysin teorian ja kokeen yhdistäminen: näkemyksiä materiaalisuunnittelusta. tiede 355, eaad4998 (2017).

    Artikkeli 

    Google Scholar
     

  • Li, F. et ai. CO:n molekyyliviritys2- muuntaminen eteeniksi. luonto 577, 509 – 513 (2020).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, F. et ai. Osuuskunta CO2-konversio etanoliksi rikastettujen välituotteiden kautta molekyylin ja metallin katalyytin rajapinnoilla. Nat. Katalyyttinen. 3, 75 – 82 (2019).

    Artikkeli 

    Google Scholar
     

  • Hung, SF et ai. Metallituettu yksiatominen katalyyttikohta mahdollistaa hiilidioksidihydrauksen. Nat. Commun. 13, 819 (2022).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Skafte, TL et ai. Selektiivinen korkean lämpötilan CO2 hapettuneiden hiilen välituotteiden mahdollistama elektrolyysi. Nat. energia 4, 846 – 855 (2019).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yan, J. et ai. Tehokkaat keskilämpötilaiset kiinteäoksidielektrolysointikennot hiilidioksidin muuntamiseen polttoaineiksi. J. Virtalähteet 252, 79 – 84 (2014).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ozden, A. et ai. Hiilitehokkaat hiilidioksidielektrolysaattorit. Nat. Säilytä. 5, 563 – 573 (2022).

    Artikkeli 

    Google Scholar
     

  • Luc, W., Rosen, J. & Jiao, F. Ir-pohjainen anodi käytännön CO:lle2 elektrolysaattori. Catal. Tänään 288, 79 – 84 (2017).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kresse, G. & Hafner, J. AB initio nestemäisten metallien molekyylidynamiikka. Phys. Ilm. B 47, 558 – 561 (1993).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kresse, G. & Hafner, J. AB initio neste-metalli – amorfinen-puolijohde-siirtymän molekyylidynamiikan simulointi germaniumissa. Phys. Ilm. B 49, 14251 – 14269 (1994).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Blochl, PE Projektori lisätyn aallon menetelmä. Phys. Ilm. B 50, 17953 – 17979 (1994).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kresse, G. & Joubert, D. ultraäänipseudopotentiaalista projektorin lisäaaltomenetelmään. Phys. Ilm. B 59, 1758 – 1775 (1999).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Perdew, JP, Burke, K. & Ernzerhof, M.Yleistetty gradienttiarviointi on yksinkertaista. Phys. Lett. 77, 3865 – 3868 (1996).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Grimme, S., Ehrlich, S. & Goerigk, L. Vaimennusfunktion vaikutus dispersiokorjatussa tiheysfunktionaaliteoriassa. J. Comput. Chem. 32, 1456 – 1465 (2011).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Monkhorst, HJ & Pack, JD Erityispisteet Brillouin-alueen integroinneille. Phys. Ilm. B 13, 5188 – 5192 (1976).

    Artikkeli 

    Google Scholar
     

  • Henkelman, G., Uberuaga, BP & Jónsson, H.Kiipeilevä kuva työntää joustavaa nauhamenetelmää satulapisteiden ja minimienergiareittien löytämiseksi. J. Chem. Phys. 113, 9901 – 9904 (2000).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Fan, Q. et ai. Sähkökemiallinen CO2 vähennys C:ksi2+ lajit: heterogeeniset sähkökatalyytit, reaktioreitit ja optimointistrategiat. Mater. Tänään Energiaa 10, 280 – 301 (2018).

    Artikkeli 

    Google Scholar
     

  • Aikaleima:

    Lisää aiheesta Luonnon nanoteknologia