---充電頭網深度評測1547---

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-----充電頭網拆解報告 第2381篇-----

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-----充電頭網拆解報告 第2380篇-----

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光催化學術QQ群:582590624
從深入的機理研究中獲得的信息可用於控制反應的選擇性,從而擴展合成過程的通用性並發現新的反應性。
基於此,帕多瓦大學Luca Dell』 Amico研究了吲哚和酮之間光驅動的[2 + 2]雜環加成反應(Paternⅱ–büchi反應)的機理,以深入了解這些過程。
研究人員使用基態紫外-可見吸收和瞬態吸收光譜,結合密度泛函理論計算,發現反應可以通過激基複合物或電子-給體-受體複合物進行,它們是決定反應立體選擇性的關鍵中間體。

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電催化學術QQ群:1025856252
為了保持大氣CO2的平衡,需要大幅減少人為CO2排放,為此,科研工作者已經做出了大量的努力來開發單獨的CO2捕獲和CO2利用(或減少)技術,以有效地抑制CO2排放。然而,為了快速且經濟可行地減少大氣中的二氧化碳,有必要開發綜合技術,以在封閉的碳循環中捕獲二氧化碳並將其轉化為增值產品和燃料。
近日,伊利諾伊大學Meenesh R. Singh報告了一個系統策略,以開發和單獨評估電化學CO2捕獲和電化學CO2還原過程,並展示了一個從模擬煙氣中捕獲CO2並將其還原為增值產品和燃料的功能性、完全集成的連續過程。
本文要點
要點1.對於CO2捕獲,集成了遷移輔助水分梯度(MAMG)CO2捕獲過程,其中在與CO2結合的有機液體中,氣態CO2被捕獲為HCO3−,在電場作用下通過陰離子交換膜輸送到水溶液中,並在富含水的環境中通過HCO3−, CO2(aq)和CO32−之間的平衡轉化為溶解的CO2。

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電催化水分解產氫是一種能夠有效緩解全球能源危機和環境問題的有效方法。然而,析氧反應(OER)緩慢的動力學嚴重阻礙析氫半反應的進行,因此需要設計並製備出高效的OER電催化劑。
活性中心的原子結構和電子結構的調節對合理設計電催化析氧反應(OER)催化劑具有重要作用。然而,在鹼性水電解過程中,由於催化劑表面進行了重構,對活性位點的精確識別仍存在很大的難度。
近日,大連理工大學侯軍剛和高峻峰等採用多金屬氫氧化物CoFeCuOOH作為表面模型催化劑,通過一系列研究明確地確定了CoFeCuOOH催化劑的結構和性能之間的深入相關性。
在1.0 M KOH溶液中,由Cu2S/CoFe LDH衍生的Cu2S/CoFeCuOOH表現出優異的電催化OER性能。
其在10和100 mA cm-2電流密度下的過電位分別為170和268 mV,Tafel斜率為41 mV dec-1,遠低於RuO2。
此外,Cu2S/CoFeCuOOH還具有優異的穩定性,其在1.5 VRHE的恆定電位下連續運行100 h後,電流密度沒有發生明顯下降。
實驗結果和理論計算表明,源自Cu2S/CoFeCuOOH的CoFeCuO2活性物種具有特殊的電子結構,在重建的同時,完成了在原子水平上的活性位點向氧位點的轉化(通過原位18O同位素標記DEMS對CoFeCuOOH的真實活性位點進行探測,提出了晶格氧的氧空位位點機制)。
反應途徑的轉化有助於增強OER的性能,並且由於氧位點上的OER在很大程度上不受質子-電子協同轉移的限制,打破了傳統AEM途徑的熱力學限制,因此Cu2S/CoFeCuOOH表現出良好的內在活性。
簡而言之,這項工作為在原子水平上的催化活性位點的鑑定提供了深入的見解,並為高性能OER電催化劑的開發提供了理論基礎。
Identification of the Origin for Reconstructed Active Sites on Oxyhydroxide for Oxygen Evolution Reaction. Advanced Materials, 2022. DOI: 10.1002/adma.202209307
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