Differentialladningsdiagrammet for SnS/Aminated-C for (a) og den delvise strømtæthed af formiatproduktion for SnS og SnS/Aminated-C for (b). Kredit:CHEN Zhipeng
Kuldioxid (CO 2 ) emission er blevet et globalt problem. Effektiv omdannelse af CO 2 i værditilvækst flydende brændstoffer er en metode til at reparere CO 2 , og det kan afhjælpe den voksende mangel på ikke-vedvarende fossile brændstoffer på samme tid.
Den elektrokemiske reduktion af CO 2 til værditilvækstprodukter har fået opmærksomhed på verdensplan i de seneste år på grund af dets milde reaktionsbetingelser og høje energieffektivitet. Imidlertid, det er fortsat en udfordring at opnå en stor strømtæthed med en høj Faraday -effektivitet.
For nylig, et forskerhold ledet af prof. Liu Licheng fra Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (QIBEBT) fra det kinesiske videnskabsakademi (CAS) foreslog en ny strategi til forbedring af den katalytiske aktivitet af overgangsmetalkatalysatorer til CO 2 elektrokatalytisk reduktion.
Forskerne fandt ud af, at direkte belægning af det aminofunktionaliserede carbonlag effektivt kan regulere den elektroniske struktur af den ikke-ædle metalkatalysator SnS.
Denne fremgangsmåde ville fremskynde elektronledningseffektiviteten og forbedre adsorptionsenergierne for OCHO og CO 2 , forøgelse af reaktionens strømtæthed og formiatproduktion.
De tilhørende fund blev offentliggjort i Avancerede energimaterialer .