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    電催化還原CO2的新型催化劑

    近年來,電催化還原CO2生成有經濟價值的小分子產物研究受到廣泛關注,但是如何實現在較負的催化電壓下保持較高的催化效率,從而達到高催化產率的目標,一直是領域內的研究難點。日前,中科院青島生物能源與過程研究所環境友好催化過程研究組設計了一種新型的二維/零維的氧化鉍納米片/氮摻雜石墨烯量子點(Bi2O3-NGQDs)復合催化劑,相關成果已在線發表于《德國應用化學》上。 據悉,環境友好催化過程研究組研究員劉立成帶領團隊將該復合催化劑應用于高效的電催化還原CO2生成甲酸,成功地解決了在更負電壓范圍內催化效率降低的難題。 研究組在前期的研究基礎上發現,電催化效率在更負電壓區間內的降低,主要是由于在反應過程中催化劑表面吸附的CO2分子和反應中間體的濃度不夠所導致。 在該研究中,研究人員利用NGQDs表面的氨基官能團大大增強了主催化劑Bi2O3對吸附態CO2(ads)和中間體OCHO?觹的吸附能,同時引入NGQDs后加快了電催化反應過......閱讀全文

    今日2篇Nature Catalysis:把CO2還原進行到底!

      CO2還原既有望解決溫室效應,又能帶來更清潔的燃料和更加價值的C2+化學品,是各國科學家鍥而不舍追逐的目標。  2019年4月9日,Nature Catalysis連刊兩文,一篇來自電子科技大學Yijin Kang和美國University of Delaware的Feng Jiao團隊,報道了

    中科大雜化二維超薄結構電催化還原二氧化碳研究獲進展

      近日,中國科學技術大學教授謝毅、特任教授孫永福課題組在雜化二維超薄結構的合成及應用領域取得重要進展。該課題組設計了一種雜化模型體系用來研究金屬表面氧化物對其自身金屬電催化性能的影響,該研究成果發表在1月7日出版的Nature上(2016, 529, 68-72, DOI 10.1038/natu

    中國科大雜化二維超薄結構電催化還原二氧化氮研究獲進展

      近日,中國科學技術大學教授謝毅、特任教授孫永福課題組在雜化二維超薄結構的合成及應用領域取得重要進展。該課題組設計了一種雜化模型體系用來研究金屬表面氧化物對其自身金屬電催化性能的影響,該研究成果發表在1月7日出版的Nature上(2016, 529, 68-72, DOI 10.1038

    Pd納米晶的二氧化碳電催化還原性能研究獲進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室和化學與材料科學學院教授曾杰課題組與楊金龍課題組展開合作,在理解表面應力效應對CO2電催化還原反應的調制方面取得新進展。研究人員設計合成了Pd單晶八面體納米晶和孿晶二十面體納米晶的準模型催化體系,詳細闡述了Pd納米晶表面應力與CO2電催化還原性能

    連發2篇Nature Catalysis,崔屹等人CO2還原新進展!

      CO2還原,既關乎環境,又關乎能源,是目前材料、化學領域科學家關注的重點議題。今天,我們要分享的是來自國際頂級研究團隊關于CO2還原最新的2篇Nature Catalysis工作。  一篇來自斯坦福大學崔屹團隊,主要是關于理論指導Sn/Cu合金催化劑的設計制備,并在低過電位條件下實現了CO2高選

    變廢為寶 二氧化碳竟能轉化為甲醇?

      燃燒化石燃料后排放二氧化碳(CO2)是目前形成溫室效應的重要原因,電還原CO2得到甲醇等燃料是實現可持續發展的一種潛在途徑。在這一過程中,電催化劑是制約能量轉化效率以及經濟性的關鍵。遺憾的是,目前在CO2到甲醇轉化中仍缺少性能優異的電催化劑。圖片來源于網絡  近日,南方科技大學材料科學與工程系教

    納米前沿最新集錦

      1. JACS: 超高穩定性Na離子電池  常規的O3型Na離子電池在接觸空氣后會出現Na的析出和電極氧化的問題而使得其穩定性無法滿足需求。  本文通過減小電極中Na層的層間距,增加過渡金屬電極中金屬離子的價態提高了Na離子電極材料的穩定性。在理論模擬中,可以通過在電極中引入電負性相當的金屬離子

    中科院大連化物所二氧化碳轉化獲新進展

      近日,大連化物所研究員黃延強與新加坡南洋理工大學教授劉彬合作,在二氧化碳轉化領域取得新進展,相關工作發表在《先進功能材料》上。圖片來源于網絡  二氧化碳電化學還原反應是實現碳資源循環利用的有效途徑。由于二氧化碳分子相對穩定、電化學還原反應產物復雜,因此設計性能優異的催化劑以降低過電勢、提高反應選

    一種碳納米管可以提升電催化CO2還原為CO的選擇性

      電催化CO2還原反應(CO2 RR)不僅有望降低大氣層中的CO2含量,緩解溫室效應,還能將CO2轉化為燃料,減少化石能源消耗,促進碳循環的進行。然而,以水溶液作電解質時,電催化CO2RR往往伴隨有劇烈的析氫反應(HER)。HER作為CO2 RR最主要的副反應,嚴重制約了CO2 RR的活性和選擇性

    中科院大連化物所二氧化碳轉化獲新進展

    近日,大連化物所研究員黃延強與新加坡南洋理工大學教授劉彬合作,在二氧化碳轉化領域取得新進展,相關工作發表在《先進功能材料》上。 二氧化碳電化學還原反應是實現碳資源循環利用的有效途徑。由于二氧化碳分子相對穩定、電化學還原反應產物復雜,因此設計性能優異的催化劑以降低過電勢、提高反應選擇性和穩定性是二

    我國學者成功制備高CO選擇性的COFs催化材料

      大氣中日益增加的二氧化碳濃度導致了氣候變化等環境問題,將CO2催化轉化為有價值的化學品具有重要意義。在水介質中將CO2電催化還原為CO是一種相對經濟、綠色可行的方法。然而由于CO2還原產物眾多且還原電勢相近,以及伴隨的析氫反應的競爭導致該催化過程存在選擇性差、過電位高、電流密度和轉換效率低等不足

    實現高載量單原子分散金屬-氮催化劑的普適性宏量制備

      近年來,單原子催化劑因其高的原子利用率、明確的催化活性中心和高的催化性能而成為研究前沿與熱點。但由于在制備過程中活性原子易于遷移和聚集,使得單原子催化劑的高載量可控制備仍存在巨大挑戰。如何實現高密度的單原子催化活性位點,以及如何實現其低成本宏量制備是單原子分散催化劑邁向應用的關鍵。金屬-氮類催化

    青島能源所:小分子產物研究受到廣泛關注

      近年來,電催化還原CO2生成有經濟價值的小分子產物研究受到廣泛關注,但是如何實現在較負的催化電壓下保持較高的催化效率,從而達到高催化產率的目標,一直是領域內的研究難點。日前,中科院青島生物能源與過程研究所環境友好催化過程研究組設計了一種新型的二維/零維的氧化鉍納米片/氮摻雜石墨烯量子點(Bi2O

    2016年度中國科學十大進展發布!

      鈷/氧化鈷雜化二維超薄結構電催化還原CO2為液體燃料01  1、研制出將二氧化碳高效清潔轉化為液體燃料的新型鈷基電催化劑  將二氧化碳在常溫常壓下電還原為碳氫燃料,是一種潛在的替代化石原料的清潔能源策略,并有助于降低二氧化碳排放對氣候造成的不利影響。實現二氧化碳電催化還原的關鍵瓶頸問題是將二氧化

    金屬-N4活性中心高效電催化二氧化碳還原研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室研究員鄧德會團隊在金屬-N4活性中心高效電催化二氧化碳還原研究中取得新進展,相關成果以快訊的形式發表在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed. DOI: 10.1002/anie.201808593)上。  金屬-氮-碳

    大連化物所二氧化碳高效電催化還原研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室包信和與汪國雄團隊在二氧化碳高效電催化還原研究中取得新進展,相關結果發表在《能源和環境科學》(Energy Environ. Sci.)上。  二氧化碳電催化還原反應(CO2RR)可同時實現二氧化碳的轉化利用和可再生清潔電能的有效存儲,利于

    大連化物所二氧化碳高效電催化還原研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室包信和與汪國雄團隊在二氧化碳高效電催化還原研究中取得新進展,相關結果發表在《能源和環境科學》(Energy Environ. Sci.)上。  二氧化碳電催化還原反應(CO2RR)可同時實現二氧化碳的轉化利用和可再生清潔電能的有效存儲,利于

    中科院多項成果入選2016年中國科學十大進展

       2月20日,科學技術部基礎研究司與高技術研究發展中心聯合召開“2016年度中國科學十大進展解讀會”,發布了2016年度中國科學十大進展。中國科學院相關單位獨立或合作取得的7項重大科學成果入選,包括:研制出將二氧化碳高效清潔轉化為液體燃料的新型鈷基電催化劑;開創煤制烯烴新捷徑;揭示水稻產量性狀雜

    中科院大連化物所鄧德會團隊二氧化碳還原研究獲新進展

      近日,大連化物所催化基礎國家重點實驗室鄧德會研究員團隊在金屬-N4活性中心高效電催化二氧化碳還原研究中取得新進展,相關成果發表在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed. DOI: 10.1002/anie.201808593)上。  金屬-氮-碳是一類具有優異電催化CO2還原

    我國學者以MoS2為原料成功合成新型電催化合成氨催化劑

      近期,固體所環境與能源納米材料中心在常溫常壓下電催化氮氣還原方面取得新進展。利用催化劑和電解質的相互作用,在抑制催化劑產氫活性的同時,提高了其催化氮氣還原的能力。相關工作發表在期刊Advanced Energy Materials上。  氨是一種重要的化工原料,廣泛應用于工業、農業,同時,也是一

    我國學者成功合成新型高效催化劑——二硫化鉬納米片

      近期,固體所環境與能源納米材料中心在常溫常壓下電催化氮氣還原方面取得新進展。利用催化劑和電解質的相互作用,在抑制催化劑產氫活性的同時,提高了其催化氮氣還原的能力。相關工作發表在期刊Advanced Energy Materials上。  氨是一種重要的化工原料,廣泛應用于工業、農業,同時,也是一

    能源所開發出高效電催化二氧化碳還原反應催化劑

      用可再生電力驅動CO2電催化還原為甲醇、甲酸等高附加值化學燃料,在解決CO2過量排放的同時,還可以實現間歇性電能向化學能的直接轉化,對控制碳平衡、優化能源消費結構等意義重大。由于CO2分子中C=O雙鍵結合穩定,電催化CO2還原反應(CO2RR)所需要的能量較高。因此,開發高效的催化劑提升反應催化

    CO生產效率如何超過90%?這種材料來幫忙

      近年來,由于傳統能源的大量使用導致大氣中CO2的濃度急劇增加,導致溫室效應和環境氣候惡化等問題,因此需要采取措施降低CO2的濃度。將CO2轉化為可用的化學品是變廢為寶的方法。利用可持續能源產生的電進行電催化CO2轉化具有溫和、環保等優點。然而目前仍然存在著選擇性不高、過電位高、電流密度小等缺點需

    我國學者成功研制廉價催化CO2轉化的非金屬摻雜碳材料

       使用廉價高效的催化劑對CO2進行資源能源化轉化是實現人工光合成所面臨的一項非常重要的挑戰。從成本和材料的可修飾性考慮,非金屬碳材料具有極強優勢。但是,水系電解液中,碳材料表面的析氫(HER)與CO2還原競爭非常激烈。目前主要的解決方案是通過摻雜氮和硼原子抑制其HER活性,提高其催化CO2還原活

    新型非金屬摻雜碳材料!加速催化CO2轉化

      使用廉價高效的催化劑對CO2進行資源能源化轉化是實現人工光合成所面臨的一項非常重要的挑戰。從成本和材料的可修飾性考慮,非金屬碳材料具有極強優勢。但是,水系電解液中,碳材料表面的析氫(HER)與CO2還原競爭非常激烈。目前主要的解決方案是通過摻雜氮和硼原子抑制其HER活性,提高其催化CO2還原活性

    大連化物所發表單原子催化劑用于二氧化碳轉化文章

      近日,大連化物所航天催化與新材料黃延強研究員和張濤院士團隊受邀在Accounts of Chemical Research上發表了題為“Single-Atom Catalysis toward Efficient CO2Conversion to CO and Formate Products”

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      物理與材料學領域  【1】2019年12月11日,中科院物理所張余洋、丁洪及高鴻鈞共同通訊在Science 在線發表題為“Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconducto

    二氧化碳電催化轉化研究獲進展

      中科院上海高研院——上海科技大學低碳能源聯合實驗室在電催化二氧化碳(CO2)還原轉化生成甲酸和乙醇方面均取得重要進展,相關研究結果日前發表于《德國應用化學》。  現代社會消耗了大量煤、石油和天然氣等化石能源,使溫室氣體如CO2排放量急劇增加,引起了全球氣候變暖等日益嚴峻的環境問題。如何高效率地獲

    可調高效的錫改性摻氮納米碳纖維電化學還原二氧化碳

    Sn改性的N摻雜的碳納米纖維電催化劑的制造工藝的示意圖  高效和選擇性的含量豐富的催化劑對于推動CO2電化學轉化成有附加價值的化學品是非常理想的。近日,湖南大學馬建民副教授、臥龍崗大學Gordon G. Wallace教授和王彩云博士(共同通訊作者)開發了一種低成本的Sn改性N摻雜碳納米纖維混合催化

    我國二氧化碳電催化轉化獲突破

      近日,中科院低碳轉化科學與工程重點實驗室暨上海高研院—上海科技大學低碳能源聯合實驗室,在電催化二氧化碳(CO2)還原轉化生成甲酸和乙醇方面均取得重要進展,相關結果分別發表于國際知名期刊《德國應用化學》。  現代社會消耗了大量煤、石油和天然氣等化石能源,導致CO2等溫室氣體排放量急劇增加,引發全球

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