电化学二氧化碳(CO2)还原成多碳产品是将间歇性可再生电力储存为高附加值化学品的一种极具吸引力的途径。
氧化物衍生的铜(OD-Cu)因其对多碳(C2+)产物的可调选择性而被广泛研究,但是理解和调节OD-Cu在复杂重构过程中保留氧仍然是一个挑战。
2025年4月9日,华东理工大学杨化桂、刘鹏飞、袁海洋在国际知名期刊Angewandte Chemie International Edition上发表了题为《Retained Oxygen Regulation in Oxide-Derived Copper for Promoted CO2 Electroreduction towards Multi-Carbon Products》的研究论文,Huan Wang为论文第一作者,杨化桂、刘鹏飞、袁海洋为论文共同通讯作者。
当CuO预催化剂的厚度降低到1.6 nm时,其保留氧能力的增强,从而实现了对C2+产品的选择性生产,在300-700 mA/cm2的宽电流密度范围内,法拉第效率(FE)约为80%,在700 mA/cm2时达到84.6%的峰值。
长时间的分子动力学模拟揭示了随着去除氧层的增加,Cu-CuO结构的稳定性增强,有利于*CHO中间体的形成和*OC-CHO向C2+产品的耦合;
结构表征和电化学结果进一步证明了重构的堆叠纳米片具有高氧保留能力和易于再氧化的金属Cu位点。
本研究强调了保留氧对OD-Cu性能的关键作用,并为设计具有氧气保留能力的OD-Cu以增强C2+产物形成提供了见解。
图1:CuO预催化剂的氧去除过程及OD-Cu的反应路径理论研究
图2:CuO预催化剂及其对应的OD-Cu的结构表征
Retained Oxygen Regulation in Oxide-Derived Copper for Promoted CO2 Electroreduction towards Multi-Carbon Products, Angew. Chem. Int. Ed. (2025). https://doi.org/10.1002/anie.202423889
声明:如需转载请注明出处(华算科技旗下资讯学习网站-学术资讯),并附有原文链接,谢谢!