CO2的電還原能夠減輕溫室效應(yīng)并同時(shí)生產(chǎn)增值燃料。因?yàn)镃O2熱力學(xué)穩(wěn)定,所以用單電子直接活化CO2通常需要在中性pH值下需要極高的過電位。通過電子修飾(EM)和非共價(jià)相互作用(NCI)或溶液成分(LC)的局部濃度改變局部微環(huán)境的策略在CO2還原中的應(yīng)用引起了越來越多的關(guān)注,但提高CO2還原催化劑的活性和選擇性仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。基于此,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)穆楊和王功名等發(fā)現(xiàn)SnO上表面吸附的羥基(OHad)可通過非共價(jià)相互作用(NCIs)促進(jìn)CO2還原為甲酸鹽。帶有鍵合羥基的SnO納米片在-1.06 V的電壓下實(shí)現(xiàn)了90.5%的高法拉第效率和61.8 mA cm-2的部分電流密度,用于甲酸鹽生產(chǎn),這大大優(yōu)于原始材料的性能。理論分析表明,OHad引入的NCI可以促進(jìn)SnO(001)表面上的CO2吸附、活化和有效地質(zhì)子化為甲酸鹽。此外,Oad增強(qiáng)氫物質(zhì)吸附以保持OHad引入的NCI的連續(xù)性。重要的是,OHad引入的NCI被證明是一種通用策略,可用于促進(jìn)包括SnO、CuO、Bi2O3和TiO2在內(nèi)的一系列金屬氧化物的CO2氫化。這項(xiàng)研究為CO2還原及其他方面的合理催化劑設(shè)計(jì)提供了分子水平的見解。Tailoring the Electrochemical Protonation Behavior of CO2 by Tuning Surface Noncovalent Interactions. ACS Catalysis, 2021. DOI:10.1021/acscatal.1c03652