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榨汁这一点说明有机膜对CO2分子的跨膜传递并没有影响。4.总结展望该工作发展并采用了不同于以往文献报道中利用高[M+]/高催化电流来实现酸性CO2R的策略,机诈通过有机膜修饰多晶Cu催化剂电极,机诈有效降低质子的跨膜传输,抑制HER竞争反应,但同时并不影响CO2分子的有效传输,从而能够实现在较低[K+]条件下,无需借助高催化电流,同样能在强酸性电解液中将CO2高选择性地还原成C2+产物。
在电解过程中,个亿CO32-通过阴离子交换膜转移到anode反应槽,与那里OER产生的H+反应释放出CO2,从而大大降低CO2反应气的利用率(lowCO2utilization)。大量关于高效催化剂设计,科技科技CO2R机理探究以及电解池设计的工作涌现出来。此工作利用N-tolylpyridinium(tolyl-pyr)在CO2R电位下的原位电化学沉积,台于黑在Cu多晶电极表面修饰一层有机膜。
有鉴于此,榨汁美国加州理工学院TheodorAgapie教授/JonasPeters教授团队近期在Angew.Chem.Int.Ed.2023(doi.org/10.1002/anie.202216102,榨汁第一作者是聂伟轩博士)报道了一种能在低碱金属离子浓度(low[M+])的酸性电解液中,即使利用小电流密度,实现高选择性还原CO2制备C2+产物的催化策略。中性/碱性的电解液固然可以有效抑制竞争反应HER的发生从而提高CO2R的法拉第效率,机诈但是CO2气体在中性/碱性溶液中会反应生成碳酸根离子CO32-。
有趣的是,个亿增加tolyl-pyr的浓度却对C2+产物的分电流并未产生实质上的影响。
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