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Accès ouvert déclaré 2025 article

Metal-organic double layer to stabilize selective multi-carbon electrosynthesis

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

Le résumé fourni par la source

Stable operation of the gas diffusion electrodes is key for industrial-scale electrochemical CO2 reduction (eCO2R). To enhance the electrolytic stability, we shield the Cu-coated gas diffusion electrode with a polycationic sheath via electrospinning and propose a Metal-Organic Double Layer (MODL) scheme to depict the triphasic interface. The as-fabricated electrode exhibits a high multi-carbon Faradaic efficiency of 91.2 ± 3.8%, along with operational stability for over 300 h at 300 mA cm−2 in an alkaline flow cell. In a membrane electrode assembly with pure water as the anolyte, it further achieves an ethylene Faradaic efficiency over 50% at 200 mA cm−2. Mechanistic investigations unveil that replacing hydrated cationic counter ions in the conventional double layer with hydrogen bond-woven polycationic groups in the MODL allows simultaneously tailoring the local electric field and interfacial water structure. This study introduces a molecular-level redesign of the electric double layer in eCO2R systems, achieving precisely tunable electrostatic characteristics and tailored chemical microenvironments while leveraging sustainable electrolysis systems to enable highly efficient and stable multi-carbon production. Here the authors immobilize quaternary ammonium cations on the surface of Cu catalyst to suppress the carbonate precipitation, achieving a Faradaic efficiency of 50% for ethylene product at 200 mA/cm2 from CO2 electroreduction.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Metal-organic double layer to stabilize selective multi-carbon electrosynthesis
Date Crossref
21/04/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
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

  • Soochow University Jiangsu Key Laboratory of Advanced Negative Carbon Technologies pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The University of Adelaide pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Changzhou Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Energy Soochow Institute for Energy and Materials Innovations pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry and Environmental Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Photoelectric Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Jiangsu Key Laboratory of Advanced Negative Carbon Technologies — Soochow University, The University of Adelaide et Shanghai Institute of Technology, avec 5 autres affiliations.

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