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©2023SpringerNature 图5用非原位光谱和operando光谱研究CO2还原反应机理,山西上线实现揭示了有利于多碳产物形成的多位点结合机制。 三、电力【核心创新点】作者在超饱和的碳酸化电解质中选择性地将CO2高效电还原为2-丙醇。
五、辅助分析【成果启示】本文的研究为通过控制局部CO2浓度和有利中间体的形成速率来微调反应途径提供了机会。决策交互©2023SpringerNature 图2铜银双金属催化剂的表面晶面和配位环境表征。作者的研究表明,系统线上Cu中分散的Ag原子的存在削弱了烷基链中间位置的中间体的表面结合,系统线上并加强了C-O键,这有利于多碳产物的形成,并选择性地形成2-丙醇。
CO2过饱和条件通过抑制造成Cu和Ag偏析的电置换反应,流程允许CuAg合金的可控共沉积。在过饱和条件下,国网购电购电该合金实现了生产2-丙醇的高性能,法拉第效率为56.7%,电流密度为59.3mAcm-2。
相信过饱和策略在大规模固碳、山西上线实现生产高市场价值和高能量密度的多碳分子以及以化学燃料的形式储存能量方面有着广阔的应用前景。
然而,电力C3产物的直接合成受到C2-C1偶联反应的极大限制,并且法拉第效率仍然很低。辅助分析投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu。
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