《自然·化学》:双面钯膜电极借助氢化物转移实现高选择性CO2还原制甲酸
9月7日《自然·化学》发表研究,提出一种双面(Janus)钯膜电极,将产氢与CO2还原在空间上分离,把渗透的氢原子转化为氢性可调的Pd-H物种,实现从水到CO2的定向氢化物流,在温和阴极极化下高效高选择性制甲酸。同位素标记证实氢化物转移为主导路径,该电极在水系与全非质子电解液中均可稳定运行,为质子介导电催化之外的异相氢化物化学提供了通用路径。
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9月7日《自然·化学》发表研究,提出一种双面(Janus)钯膜电极,将产氢与CO2还原在空间上分离,把渗透的氢原子转化为氢性可调的Pd-H物种,实现从水到CO2的定向氢化物流,在温和阴极极化下高效高选择性制甲酸。同位素标记证实氢化物转移为主导路径,该电极在水系与全非质子电解液中均可稳定运行,为质子介导电催化之外的异相氢化物化学提供了通用路径。
日本东北大学联合北海道大学与初创企业AZUL Energy开发出以廉价铜酞菁为催化剂的气体扩散电极,实现二氧化碳电化学一步还原制甲烷,最大电流密度575毫安/平方厘米、甲烷法拉第效率79.5%,150毫安/平方厘米下选择性保持60%以上约80小时,成果发表于《Small》,为碳捕集利用提供了低成本、易放大的新路线。