发布时间:2018-05-30 09:30 原文链接: 大连化物所二氧化碳高效电催化还原研究取得新进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室包信和与汪国雄团队在二氧化碳高效电催化还原研究中取得新进展,相关结果发表在《能源和环境科学》(Energy Environ. Sci.)上。

  二氧化碳电催化还原反应(CO2RR)可同时实现二氧化碳的转化利用和可再生清洁电能的有效存储,利于构建可持续发展的碳资源循环利用网络。近年来,该研究团队从催化基础角度开展了有特色和深入系统的CO2电催化还原研究,在纳米Pd基催化剂、金属-氧化物界面等方面取得了一系列研究成果,显著提高了CO2电催化还原的选择性、活性和稳定性(J. Am. Chem. Soc.,Chem. Sci.,J. Am. Chem. Soc.,ACS Catal.,Angew. Chem. Int. Ed.)。

  过渡金属-氮-碳复合材料是一类有望替代贵金属的电催化材料,该研究团队近期致力于该类材料的可控制备及其电催化性能研究(Energy Environ. Sci.,Nano Energy,ACS Catal.)。前期研究表明,过渡金属-氮-碳复合材料可将CO2电催化还原生成CO,但随着过电势增加,竞争性的析氢反应(HER)电流急剧增大,造成CO法拉第效率迅速下降,很难获得高的CO分电流密度。因此同时获得高的CO2RR电流密度和法拉第效率是过渡金属-氮-碳复合材料面临的重要挑战。

  在该研究中,该研究团队通过热解锌/镍双金属沸石咪唑类骨架材料(ZIF-8),成功制备出配位不饱和Ni-N位点掺杂的多孔碳材料,其中单分散的Ni物种负载量最高可达5.44wt%。在该Ni-N催化剂上,CO法拉第效率在-0.53V~-1.03V(vs. RHE)宽电势区间内维持在92.0%~98.0%之间,CO电流密度随过电势增加而增加,在-1.03V(vs. RHE)达到71.5±2.9mA/cm2。表征结果和对比试验表明配位不饱和的Ni-N为活性位点;密度泛函理论计算进一步揭示在NiN2V2 (V表示空位) 位上CO2RR比HER更容易发生,推测NiN2V2可能是CO2RR的活性位。因此,高载量配位不饱和Ni-N活性位同时实现了CO2RR的高电流密度和法拉第效率,打破了过渡金属-氮-碳复合材料上CO2RR选择性和反应速率的“跷跷板”效应限制。

  上述研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、DMTO和中科院先导专项等的资助。

大连化物所二氧化碳高效电催化还原研究取得新进展

相关文章

利用甲酸将二氧化碳转化为有价值的材料

鉴于温室气体排放的增加,碳捕获,即从大型排放源中封存二氧化碳,是一个紧迫的问题。在自然界中,二氧化碳的同化作用已经发生了数百万年,但其能力远远不足以补偿人为的排放。甲酸盐可以被设想为碳中性生物经济的核......

开辟液体二氧化碳交易新渠道

隶属于辽河油田的大连石油交易所近日完成了全国首单液体二氧化碳线上现货竞价交易。此举改变了以往石油石化产品线下交易的传统模式,为后续我国液体二氧化碳交易开辟了新渠道。近年来,我国液体二氧化碳需求量呈逐年......

科研团队找到乙酸“零碳”制备新路径

二氧化碳能做衣服、制香水?还能做成乐高玩具?科技改变世界,超乎想象。5月3日,《自然》杂志发表我国科研团队的一项最新研究成果。该研究实现了以二氧化碳为原料高效制备醋酸(又名乙酸),找到一条乙酸绿色生产......

科研人员以二氧化碳为原料实现醋酸“零碳”制造

记者5日从华中科技大学获悉,该校光电信息学院庞元杰教授团队以醋酸为目标产物,联合多伦多大学、武汉理工大学等高校科研人员,通过电催化二氧化碳还原技术,实现醋酸“零碳”制造。相关成果于近日发表在国际著名学......

新方法!可实现常温常压下二氧化碳捕获与释放

从中国科学技术大学获悉,该校的刘波教授和南方科技大学的徐强教授与国际研究团队合作,利用二氧化碳作为客体分子首次模拟了二氧化碳水合物结构,成功地利用廉价的硫酸胍与二氧化碳共结晶形成了稳定的包合物,实现了......

新方法实现常温常压下二氧化碳捕获与释放

记者4月24日从中国科学技术大学获悉,该校刘波教授、南方科技大学徐强教授与国际研究团队合作,首次用二氧化碳作为客体分子模拟二氧化碳水合物结构,使用廉价的硫酸胍与二氧化碳共结晶形成稳定的包合物,实现了环......

常温常压下实现二氧化碳的捕获与释放

从中国科学技术大学获悉,该校刘波教授、南方科技大学徐强教授与国际研究团队合作,开发了一种有前途的碳捕获和存储方法,首次用二氧化碳作为客体分子模拟二氧化碳水合物结构,使用廉价的硫酸胍与二氧化碳共结晶形成......

【中国科学报】科技让二氧化碳“变废为宝”

地球大气中二氧化碳虽只占0.04%,但它对气候变化产生了巨大影响。近年来,二氧化碳等温室气体的过度排放加剧了全球气候变暖,严重威胁人类的可持续发展。如何让二氧化碳“变废为宝”,成为理想的能源补给,是亟......

新的催化技术突破料将开启大规模的能源节约

在计算化学领域的一个重大突破中,来自威斯康星大学麦迪逊分校的化学工程师创建了一个模型,阐明了催化反应在原子层面的工作原理。这种新发现的理解可以使工程师和化学家设计改进的催化剂和优化工业程序,可能会带来......

新型界面结构为高性能电化学转化提供思路

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497932.shtm近日,华东理工大学材料科学与工程学院清洁能源材料与器件团队在二氧化碳还原催化电极局域......