物理科技生物学-PHYICA

通过Ru掺杂促进通过富含电子富含电子富橘纯一含电子的Cu的氧化氮电氧化物

化学 2021-09-29 00:02:10

通过科学中国的新闻促进用Ru掺杂促进一氧化氮电荷的示意图 的学分:科学中国被称为重要的含氮化学品,氨戏剧在肥料,爆炸物和精细化学品的生产中至关重要的作用目前,氨主要由高温(300-500℃)和高压(200-300atm)的H 2和N 2制成

这个过程消耗了大量的能量,并排放了大量的能量因此,温室气体

因此,电化学氨合成(EAS)引起了强烈的注意

,EAS主要集中在N2

的电化学减少上,但是,N2的固有惰性严重限制氨

同时的氨

氧化氮(NO)排出并引起严重的环境问题

目前的商业处理技术旨在转化为环保型植物但没用的n2

M看起来“将废物变成财富”,开发新颖的EAS策略通过采用氮来源是一个双赢的机会

但是,这种技术的发展是缺乏有效的电催化剂的延迟[此外,鉴定中间体和揭示不电气催化剂的反应(Noer)的反应机制对于先进电催化剂的设计和构建至关重要

最近,教授

Zin Zhang及其同事在天津大学,通过原位电导地构建了一系列Ru掺杂的Cu材料,相应的金属氢氧化物

优化的ru0

05cu0

95令人富有的氨合成的优异电催化性能通过使用NO / AR(1/4,N / N)作为原料S(法拉第效率:64

9%,产率:17

68μmolCM-2 H-1),明显优于Cu对应物(法拉第效率:33

0%,屈服率:5

73μmolcm-2 H-1)

rU0 rU0

05cu0

基于来自电化学的中间体的检测到95,原位傅里叶变换红外(FTIR)光谱和在线窥量电化学质谱法(DEMS)

实验和理论模拟推出的表面Cu降低的D频带中心引起的通过Ru掺杂降低了速率限制氢化步骤的反应能量和NH3的解吸能,诱导了Noer性能的改善

这项工作可能开辟了一个新的理性大道无效电气催化剂的设计与施工NO-NH3转换

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