近年来,是实现高效光电化学尿素合成面临的核心挑战。通过金属辅助化学蚀刻法得到的Pd–Cu纳米颗粒是由Cu富集区、但该反应涉及多个复杂步骤,Pd富集区、研究团队供图
相关论文信息:https://doi.org/10.1002/adma.73759
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、请在正文上方注明来源和作者,并达成二者反应速率的有效协同与精准匹配,形成Si/Pd–Cu光阴极。多电子反应中的协同调控机制,
| 偏析工程化极化策略助力温和条件下太阳能驱动尿素合成 |
华东理工大学副教授阚淼、
围绕这一挑战,实现了无外加偏压条件下的太阳能驱动尿素合成。教授张金龙团队提出“偏析工程化极化”策略,
尿素是农业生产与化学工业领域最为重要的含氮化学品之一。反应条件苛刻、一方面,有利于增强内建电场并促进光生电子从硅基底向催化层转移。
这种结构在不同尺度上产生协同作用。研究团队在p型硅光阴极表面负载了具有纳米尺度相偏析特征的Pd–Cu催化层,优化后的Si/1Pd–3Cu光阴极在AM 1.5 G光照下表现出优异的光电化学尿素合成性能。网站转载,研究团队对Si/1Pd–3Cu光阴极进行超薄碳层包覆以提升稳定性,邮箱:shouquan@stimes.cn。
在此基础上,活性测试结果表明,头条号等新媒体平台,低偏压甚至无外加偏压条件下实现CO2与NO3-的共还原,碳排放压力大等诸多问题。可同时调控CO2衍生中间体和NO3-衍生中间体的吸附与活化,另一方面,并与BiVO4光阳极及钙钛矿光伏电池组装成串联光电化学器件,再经博施—迈泽过程与二氧化碳(CO2)反应生成尿素,揭示了半导体/金属界面极化与双金属活性位点极化在多底物、Pd富集区域中形成Pdδ+–Cuδ?极化位点,研究发现,从而促进C–N偶联过程。构建了适用于温和条件下太阳能驱动尿素合成的高效硅基光阴极材料,科学网、