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欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,开元投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP。马克斯·普朗克学会弗里茨·哈伯研究所BeatrizRoldanCuenya等报道了通过脉冲CO2电解调节Cu催化剂的形态和氧化态,隧道从而提高生成乙醇的效率。
通过DFT计算,南洞作者提出了新的C-C偶联机理,明确了Cu表面F的促进机制,在F存在的条件下,表面CHO*中间体耦合势垒显著降低。作者发现Co作为优良催化剂的重点在于硅的包覆,展露可以有效的形成Co-O-SiOn结构,展露有利于CO2的氢化,形成CH3O中间体,降低了C-O中间体的吸脱附能力,以及生成碳氢产物的能力,从而提高甲醇产物的选择性。进一步的,新颜作者在实验中同步证明了这种机理,新颜通过调控电解质的溶剂种类(H2O和D2O),阳离子种类(Na+、K+、Cs+),推断水分子在反应过程中的推进作用。
图5 法拉第效率与吸附基团位点的火山曲线图(左)和原位拉曼光谱表征(右)图6 不同反应基团示意图(左)和催化剂电催化性能及理论反应势垒及差分电荷密度图(右)3.原位X射线光电子能谱(XPS)NatureCommunications:济南SilicaacceleratestheselectivehydrogenationofCO2 tomethanoloncobaltcatalysts [3]催化反应过程中的反应路径可以通过调控催化剂结构来改进,济南这种现象在CO2氢化反应中尤其显著,CO2的反应路径复杂,产物众多。同时,开元对于催化剂结构的精确了解,可以更实际的构建催化剂结构和性能之间的构效关系。
这一系列的反应中间过程对于研究催化反应的机理,隧道选择何种催化剂,有着至关重要的作用。
图1 氢助碳碳偶联反应机理示意图图2 F-Cu催化剂结构表征:SEM,TEM,XPS,XANES图3 卤族修饰Cu催化剂的电催化CO2还原性质测试图4 F-Cu(左)和Cu(右)催化剂原位红外光谱表征2.原位拉曼Nature:南洞MoleculartuningofCO2-to-ethyleneconversion [2]电催化CO2还原反应为降低温室效应,南洞提供可再生的电力提供了一种可持续的环境碳循环方法。以选购电子数码产品或家用电器为例,展露就应该挑技术领先、展露设计创新,且最适合自己的实际需求的产品,不是吗?否则随着产品更新迭代,过不了多久就out了,那可还行?!9月2日,2016IFA在德国柏林正式开展,这个与CES、AWE比肩的国际重磅展会,素来都是科技时尚的前沿秀场。
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