


将二氧化碳(CO2)电化学还原为气态燃料或有价值的含碳化合物,为储存能量和促进碳循环提供了一种有前景的技术。然而,由于二氧化碳的化学惰性以及转化为含碳产物所涉及的多电子和质子转移过程动力学缓慢,该技术的实际应用仍面临很大的挑战性。




图5催化剂DFT计算及反应模型


Graphene supported single-atom FeN5 catalytic site for efficient electrochemical CO2 reduction
将二氧化碳(CO2)电化学还原为气态燃料或有价值的含碳化合物,为储存能量和促进碳循环提供了一种有前景的技术。然而,由于二氧化碳的化学惰性以及转化为含碳产物所涉及的多电子和质子转移过程动力学缓慢,该技术的实际应用仍面临很大的挑战性。
图5催化剂DFT计算及反应模型
Graphene supported single-atom FeN5 catalytic site for efficient electrochemical CO2 reduction