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广东(e)Cu和CuGa-II的XRD图像。本工作首次使用p区金属掺杂Cu催化剂,起步通过p-d轨道杂化相互作用促进电化学CO2还原反应生成C2+产物,起步不仅深入揭示了p-d杂化对CO2RR中C2+产物生成的影响,而且为在实际设备中设计更具创新性和效率的用于安培级CO2电解的电催化剂开辟了道路。
电力 图3 机理研究©ACSPublications(a)CuGa的不同金属轨道的PDOS。这种p-d杂化策略可以扩展到其他p区金属掺杂的Cu催化剂,现货行日如CuAl和CuGe,促进CO2电还原以产生C2+。市场试运在0.9A/cm2下FE分别为77.3%和75.5%。
在-1.07V电位下,结算CuGa-II的C2+FE可达81.5%,电流密度高达0.9A/cm2,其中C2+产物的分电流密度可达0.73A/cm2。(b)金属铜的Cu3d/4s轨道的PDOS,日南CO分子的DOS以及CO在铜表面化学吸附后的相互作用。
广东相关研究成果以p–dOrbitalHybridizationInducedbyp-BlockMetal-DopedCuPromotestheFormationofC2+ProductsinAmpere-LevelCO2Electroreduction为题发表在国际知名期刊J.Am.Chem.Soc.上。
二、起步【成果掠影】为解决这一难题,起步中科院化学研究所韩布兴院士和朱庆宫研究员团队通过简单的两步法构建了具有p-d轨道杂化特征的p区金属Ga掺杂Cu(CuGa)催化剂,该催化剂可以在安培级电流密度下促进CO2高效电催化生成C2+产物。因此,电力继续强调大熊猫的濒危性并不是危言耸听。
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