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Accès ouvert déclaré 2023 article

Cu‐In Dual Sites with Sulfur Defects toward Superior Ethanol Electrosynthesis from CO2 Electrolysis

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2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : ca, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract The electrosynthesis of multi‐carbon chemicals from excess carbon dioxide (CO2) is an area of great interest for research and commercial applications. However, improving both the yield of CO2‐to‐ethanol conversion and the stability of the catalyst at the same time is proving to be a challenging issue. Here it is proposed to stabilize active Cu(I) and In dual sites with sulfur defects through an electro‐driven intercalation strategy, which leads to the delocalization of electron density that enhances orbital hybridizations between the Cu‐C and In‐H bonds. Hence, the energy barrier for the rate‐limiting *CHO formation step is reduced toward the key *OCHCHO* formation during ethanol production, which is also facilitated by the combined Cu site enabling C‐C coupling and In site with a higher oxygen affinity based on both thermodynamic and kinetic calculations. Accordingly, such dual‐site catalyst achieves a high partial current density toward ethanol of 409 ± 15 mA cm⁻2 for over 120 h. Furthermore, a scaled‐up flow cell is assembled with an industrial‐relevant current of 5.7 A for over 36 h, in which the carbon loss is less than 2.5% and single‐pass carbon efficiency is ≈19%.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Cu‐In Dual Sites with Sulfur Defects toward Superior Ethanol Electrosynthesis from CO<sub>2</sub> Electrolysis
Date Crossref
06/06/2024
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Waterloo Department of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • South China Normal University International Academy of Optoelectronics at Zhaoqing pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hunan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Systems Engineering Society of China pays non établi dans la notice
    Institution
  • Canadian Light Source (Canada) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • College of Chemistry and Chemical Engineering State Key Laboratory of Chemo/Biosensing and Chemometrics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • CSSC Systems Engineering Research Institute 1 Fengxian East Road Beijing 100094 China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Canadian light source Saskatoon S7N 2V3 Canada pays non établi dans la notice
    Institution

Department of Chemical Engineering — University of Waterloo, International Academy of Optoelectronics at Zhaoqing — South China Normal University et Hunan University, avec 5 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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