Ефективне утворення кількох вуглеців у кислотному зниженні CO2 за допомогою тандемного електрокаталізу - Nature Nanotechnology

Ефективне утворення кількох вуглеців у кислотному зниженні CO2 за допомогою тандемного електрокаталізу – Nature Nanotechnology

Вихідний вузол: 2975528
  • Dinh, CT та ін. CO2 електровідновлення до етилену за допомогою опосередкованого гідроксидом каталізу міді на різкій поверхні розділу. наука 360, 783 – 787 (2018).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Бирджа Ю.Ю. та ін. Досягнення та проблеми в розумінні електрокаталітичного перетворення вуглекислого газу на паливо. Нац. Енергія 4, 732 – 745 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Гао, Д., Аран-Айс, Р. М., Чон, Г. С. та Ролдан Куенья, Б. Раціональний дизайн каталізатора та електроліту для CO2 електровідновлення до багатовуглецевих продуктів. Нац. Катал. 2, 198 – 210 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ren, S. та ін. Молекулярні електрокаталізатори можуть бути посередниками швидкого, вибіркового CO2 зменшення в проточній камері. наука 365, 367 – 369 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wu, Y., Jiang, Z., Lu, X., Liang, Y. & Wang, H. Domino electroreduction of CO2 до метанолу на молекулярному каталізаторі. природа 575, 639 – 642 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Choi, C. та ін. Високоактивна та стабільна ступінчаста поверхня Cu для покращеного електрохімічного CO2 зниження до С2H4. Нац. Катал. 3, 804 – 812 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, C. та ін. Підвищення продуктивності електрохімічного CO2 скорочення до багатовуглецевих продуктів шляхом збільшення CO2 дифузія через пористу органічну клітку. Angew. хім. Int. ред. 61, e202202607 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Венг, Л.-К., Белл, А.Т. та Вебер, Арізона До систем складання мембрани-електрода для CO2 скорочення: моделювання дослідження. Енергетичне середовище. Наук. 12, 1950 – 1968 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jeng, E. & Jiao, F. Дослідження CO2 однопрохідне перетворення в проточному електролізері. Реагувати. Chem. інж. 5, 1768 – 1775 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ма, М. та ін. Розгляд вуглецевого балансу для CO2 електровідновлення на Cu з використанням конструкцій газодифузійних електродних реакторів. Енергетичне середовище. Наук. 13, 977 – 985 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ma, M., Kim, S., Chorkendorff, I. & Seger, B. Роль іонселективних мембран у балансі вуглецю для CO2 електровідновлення через конструкції газодифузійних електродних реакторів. хім. наук. 11, 8854 – 8861 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cofell, ER, Nwabara, UO, Bhargava, SS, Henckel, DE & Kenis, PJA Дослідження залежного від електроліту утворення карбонатів на газодифузійних електродах для CO2 електроліз. ACS Appl. Матер. Інтер. 13, 15132 – 15142 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Iizuka, A. та ін. Вилучення вуглекислого газу з карбонатних розчинів за допомогою біполярного мембранного електродіалізу. Вересень Пуриф. технол. 101, 49 – 59 (2012).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Аль-Мамурі, А., Крішнамурті, А., Роунагі, А.А. та Резаї, Ф. Оновлення уловлювання та використання вуглецю. Енерготехн. 5, 834 – 849 (2017).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Кейт Д. У., Холмс Г., Сент-Анджело Д. і Гейдель К. Процес уловлювання CO2 з атмосфери. Джоуль 2, 1573 – 1594 (2018).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sisler, J. та ін. Електросинтез етилену: порівняльний техніко-економічний аналіз лужних і мембранних електродів у порівнянні з CO2–CO–C2H4 тандеми. ACS Energy Lett. 6, 997 – 1002 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gu, J. та ін. Модулюючий розподіл електричного поля лужними катіонами для CO2 електровідновлення в сильно кислому середовищі. Нац. Катал. 5, 268 – 276 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Huang, JE та ін. CO2 електроліз до багатовуглецевих продуктів у сильній кислоті. наука 372, 1074 – 1078 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Monteiro, MCO, Philips, MF, Schouten, KJP & Koper, MTM Ефективність і селективність CO2 відновлення до CO на газодифузійних електродах золота в кислому середовищі. Nat. Commun. 12, 4943 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Xie, Y. та ін. Високе використання вуглецю в CO2 відновлення до багатовуглецевих продуктів у кислому середовищі. Нац. Катал. 5, 564 – 570 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ooka, H., Figueiredo, MC & Koper, MTM Конкуренція між виділенням водню та зменшенням вуглекислого газу на мідних електродах у помірно кислих середовищах. Лангмюр 33, 9307 – 9313 (2017).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bondue, CJ, Graf, M., Goyal, A. & Koper, MTM Придушення виділення водню в кислих електролітах електрохімічним CO2 скорочення J. Am. Хімія Соц. 143, 279 – 285 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mariano, RG та ін. Мікроструктурне походження локально посиленого CO2 електровідновна активність золота. Нат. Матер. 20, 1000 – 1006 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Монтейро, MCO та ін. Відсутність CO2 електровідновлення на мідних, золотих і срібних електродах без катіонів металів у розчині. Нац. Катал. 4, 654 – 662 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Banerjee, S., Gerke, CS & Thoi, VS Guiding CO2Селективність RR шляхом налаштування композиції в подвійному електрохімічному шарі. Відповідно до Хім. Рез. 55, 504 – 515 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Nitopi, S. та ін. Розвиток і перспективи електрохімічної СО2 відновлення міді у водному електроліті. хім. Рев. 119, 7610 – 7672 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shi, C., Hansen, HA, Lausche, AC & Norskov, JK Тенденції в електрохімічному CO2 відновна активність для відкритих і щільно упакованих металевих поверхонь. Фіз. Хім. Хім. Фіз. 16, 4720 – 4727 (2014).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhong, M. та ін. Прискорене відкриття CO2 електрокаталізатори з використанням активного машинного навчання. природа 581, 178 – 183 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Y.-J., Sethuraman, V., Michalsky, R. & Peterson, AA Конкуренція між CO2 скорочення і H2 еволюція електрокаталізаторів на основі перехідних металів. ACS Catal. 4, 3742 – 3748 (2014).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Лю, X. та ін. Розуміння тенденцій електрохімічного зниження рівня двоокису вуглецю. Nat. Commun. 8, 15438 (2017).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, X. та ін. Шляхи механічних реакцій підвищення виходу етилену під час електровідновлення CO2– CO подається на електрокаталізатори Cu та Cu-tandem. Нат. Нанотехнол. 14, 1063 – 1070 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, C. та ін. Тандемні каталізатори Cu-Ag для високошвидкісного CO2 електроліз до мультивуглеців. Джоуль 4, 1688 – 1699 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, H. та ін. Синергічне посилення електрокаталітичного CO2 зниження до С2 оксигенати на інтерфейсі наноалмазів/Cu, легованих азотом. Нат. Нанотехнол. 15, 131 – 137 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, Y., Zheng, X. & Wang, D. Концепція дизайну електрокаталізаторів. Nano Res. 15, 1730 – 1752 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Seh, ZW та ін. Поєднання теорії та експерименту в електрокаталізі: уявлення про дизайн матеріалів. наука 355, eaad4998 (2017).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Li, F. та ін. Молекулярна настройка CO2перетворення -в етилен. природа 577, 509 – 513 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, F. та ін. Кооператив КО2-перетворення в етанол через збагачені проміжні продукти на межах розділу молекула-метал-каталізатор. Нац. Катал. 3, 75 – 82 (2019).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Hung, SF та ін. Одноатомний каталітичний центр на металевій основі забезпечує гідрування вуглекислого газу. Nat. Commun. 13, 819 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Skafte, TL та ін. Селективний високотемпературний CO2 електроліз, активований окисленими проміжними продуктами вуглецю. Нац. Енергія 4, 846 – 855 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ян, Дж. та ін. Високоефективні твердооксидні електролізери середньої температури для перетворення вуглекислого газу на паливо. Дж. Джерела живлення 252, 79 – 84 (2014).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Озден, А. та ін. Ефективні електролізери вуглекислого газу. Нац. Підтримуйте. 5, 563 – 573 (2022).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Luc, W., Rosen, J. & Jiao, F. Анод на основі ІЧ для практичного CO2 електролізер. катал. Сьогодні 288, 79 – 84 (2017).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Кресс, Г. і Хафнер, Дж. З самого початку молекулярна динаміка рідких металів. Фіз. Преподобний Б 47, 558 – 561 (1993).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Кресс, Г. і Хафнер, Дж. З самого початку молекулярно-динамічне моделювання переходу рідкий метал–аморфний–напівпровідник у германії. Фіз. Преподобний Б 49, 14251 – 14269 (1994).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Blochl, PE Метод доповненої хвилі проектора. Фіз. Преподобний Б 50, 17953 – 17979 (1994).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kresse, G. & Joubert, D. Від ультрам'яких псевдопотенціалів до методу розширених хвиль проектора. Фіз. Преподобний Б 59, 1758 – 1775 (1999).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Perdew, JP, Burke, K. & Ernzerhof, M. Узагальнена градієнтна апроксимація стала простою. Фіз. Преподобний Лет. 77, 3865 – 3868 (1996).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Grimme, S., Ehrlich, S. & Goerigk, L. Вплив функції демпфування в теорії функціональної щільності з коригуванням дисперсії. J. Комп'ютер. хім. 32, 1456 – 1465 (2011).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Monkhorst, HJ & Pack, JD Особливі моменти для інтеграції зони Бріллюена. Фіз. Преподобний Б 13, 5188 – 5192 (1976).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Генкельман, Г., Уберуага, Б. П. і Йонссон, Х. Метод еластичної смуги підштовхнутим зображенням для лазіння для пошуку сідлових точок і шляхів мінімальної енергії. J. Chem. фіз. 113, 9901 – 9904 (2000).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Фан, К. та ін. Електрохімічний CO2 зниження до С2+ види: гетерогенні електрокаталізатори, шляхи реакцій та стратегії оптимізації. Матер. Сьогодні Енергія 10, 280 – 301 (2018).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Часова мітка:

    Більше від Природа нанотехнології