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原位拉曼光谱在电催化CO_(2)还原中的应用
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作者 赵亚然 谢微 徐冰君 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第S01期267-268,共2页
铜催化的二氧化碳/一氧化碳电还原过程利用可再生清洁能源产生的电能将大气中的二氧化碳转化为高利用价值的含碳化工产品,是实现碳减排和“双碳”目标的有效技术手段。但是,反应条件下铜表面的吸附物种不明确,并且,反应活性位点仍不清... 铜催化的二氧化碳/一氧化碳电还原过程利用可再生清洁能源产生的电能将大气中的二氧化碳转化为高利用价值的含碳化工产品,是实现碳减排和“双碳”目标的有效技术手段。但是,反应条件下铜表面的吸附物种不明确,并且,反应活性位点仍不清晰。基于原位检测的机理研究可指导理解反应体系,明确反应中间体和活性位点。本工作利用原位表面增强拉曼光谱(SERS)发现了反应电压下铜催化剂表面吸附的氧化物(CuO_(x))和氢氧化物(CuO_(x)(OH)_(y))物种,二者的相对含量取决于反应体系的电压和催化剂表面结构。通过调控初始铜表面的氧化程度,发现在氧化程度较高的铜表面上CuO_(x)(OH)_(y)较为丰富。结合电化学活性分析,并未发现这两种吸附物种与多碳产物选择性的直接关系,排除了其所在位点是反应活性位点的可能性。 展开更多
关键词 SERS 二氧化碳还原 铜催化剂 电催化 反应活性位
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De novo-design of highly exposed Co−N−C single-atom catalyst for oxygen reduction reaction
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作者 ZHOU Dan ZHU Hongyue +1 位作者 ZHAO Yang LIU Yiming 《燃料化学学报(中英文)》 北大核心 2025年第1期128-137,共10页
The nitrogen-coordinated metal single-atom catalysts(M−N−C SACs)with an ultra-high metal loading synthetized by direct high-temperature pyrolysis have been widely reported.However,most of metal single atoms in these c... The nitrogen-coordinated metal single-atom catalysts(M−N−C SACs)with an ultra-high metal loading synthetized by direct high-temperature pyrolysis have been widely reported.However,most of metal single atoms in these catalysts were buried in the carbon matrix,resulting in a low metal utilization and inaccessibility for adsorption of reactants during the catalytic process.Herein,we reported a facile synthesis based on the hard-soft acid-base(HSAB)theory to fabricate Co single-atom catalysts with highly exposed metal atoms ligated to the external pyridinic-N sites of a nitrogen-doped carbon support.Benefiting from the highly accessible Co active sites,the prepared Co−N−C SAC exhibited a superior oxygen reduction reactivity comparable to that of the commercial Pt/C catalyst,showing a high turnover frequency(TOF)of 0.93 e^(−)·s^(-1)·site^(-1)at 0.85 V vs.RHE,far exceeding those of some representative SACs with a ultra-high metal content.This work provides a rational strategy to design and prepare M−N−C single-atom catalysts featured with high site-accessibility and site-density. 展开更多
关键词 hard-soft acid-base Co−N−C single-atom catalyst highly accessible active sites oxygen reduction reaction
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