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創(chuàng)紀錄!最低能耗!西北工業(yè)大學&太原理工大學,最新Angew!

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研究概述
電催化硝酸鹽還原是可持續(xù)制氨的關鍵過程。
然而,為了最大化氨的收率,該過程不可避免地要在更負電位下運行,從而導致高能耗和競爭性析氫。
基于此,2024年10月21日,西北工業(yè)大學李家源副教授、太原理工大學韓冰瑩在國際期刊Angewandte Chemie International Edition發(fā)表題為《Reversible Hydrogen Acceptor–Donor Enables Relay Mechanism for Nitrate-to-Ammonia Electrocatalysis》的研究論文。
在此,研究人員為了解決這個問題,將氫鎢青銅(HxWO3)作為可逆氫供體-受體與銅(Cu)配對,以在高于0 V電位下實現(xiàn)中繼機制,該機制包括H快速插層HxWO3晶格、晶格H的快速脫嵌并轉(zhuǎn)移到Cu上,以及H在Cu上自發(fā)介導的硝酸鹽到氨的轉(zhuǎn)化。
結(jié)果表明,所得催化劑在0.10 V下具有高達3332.9±34.1 mmol gcat?1 h?1的氨收率和約100%的法拉第效率,能耗為17.6 kWh kgammonia?1,創(chuàng)歷史新低。
使用這些催化劑,研究人員在擴大的液流電池中實現(xiàn)了連續(xù)制氨,實際能耗為17.0 kWh kgammonia?1。
圖文解讀
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圖1:Cu/HxWO3@CC催化劑的合成和表征
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圖2:Cu/HxWO3@CC催化劑的催化性能評估
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圖3:Cu/HxWO3模型的理論建模
文獻信息
Reversible Hydrogen Acceptor–Donor Enables Relay Mechanism for Nitrate-to-Ammonia Electrocatalysis,?Angewandte Chemie International Edition,?2024. https://doi.org/10.1002/anie.202417631

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