双原子催化剂(Dual-atom catalysts, DACs)结合了单原子催化剂和金属合金的优点,是一种用于CO2还原的有前途的电催化剂,但受限于缓慢的CO2还原动力学和不明确的双原子位点。基于此,中科院长春应用化学研究所张新波研究员(通讯作者)等人报道了一种具有Ni双原子位点(Ni2NC)催化CO2RR转化为CO的富-碳DAC,并研究了双原子位点的催化行为。通过像差校正的高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)以及X射线吸收精细结构(XAFS)光谱学证实,Ni双原子的原子分散。原位环境扫描透射电子显微镜(ESTEM)记录了Ni物种转变的动态过程,揭示了形成体相的Ostwald成熟和将体相转化为双原子位点的原子化过程。在电催化CO2还原为CO过程中,Ni2NC实现了工业级性能,jCO(对CO产物的电流密度)高达1 A cm-2,转换频率(TOF)为77500 h-1,法拉第效率(FE)超过99%和半反应能量效率为66%,在约290 mA cm-2下稳定运行30 h。此外,从头算分子动力学(AIMD)和自由能计算,结合原位XAFS测量,揭示了羟基吸附物(OHad)诱导的Ni双原子位点(Ni2N6OH)是在Ni DAC上实现快速CO2RR动力学和较慢HER动力学的真正活性位点。作者还发现OHad可以在Ni双原子位点周围诱导富电子催化环境,并通过有利的CO2活化、降低*COOH中间体形成和*CO解吸的能垒来促进CO2RR过程。该研究表明了构建双原子位点和优化其催化微环境对于提高金属催化剂的催化活性的关键作用,并强调工程DACs在促进高效CO2RR和其他重要的复杂催化反应方面具有吸引力。