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2025 article

Promoting Ampere‐Level Nitrate Reduction to Ammonia Through Strong Oxide–Oxide Interaction

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Le résumé fourni par la source

Abstract The electrochemical reduction of nitrate to value‐added ammonia offers a promising approach for removing nitrate pollutants from wastewater, combining energy efficiency, and environmental sustainability. However, developing industrially viable catalysts that combine high efficiency, low‐cost, and high durability remains a significant challenge. Herein, cobalt oxide (Co 3 O 4 ) nanoparticles are anchored onto the copper oxide (CuO) nanosheets support (Co 3 O 4 @CuO) to boost the electroreduction of nitrate to ammonia via a strong oxide–oxide interaction. The optimized Co 3 O 4 @CuO catalyst exhibits a superb nitrate reduction performance, including a high ammonia Faradaic efficiency of 93.4 % at an ampere‐level current density of approximately 2500 mA cm −2 . Mechanistic investigations reveal that the strong oxide–oxide interaction between Co 3 O 4 and CuO regulates the adsorption configuration of nitrite and the subsequent hydrogenation process. This interaction can effectively control the overall reaction pathway, thereby enhancing the yield and selectivity of ammonia. The strategic combination of these oxide materials provides a guiding framework for developing high‐performance catalytic systems.

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
Promoting Ampere‐Level Nitrate Reduction to Ammonia Through Strong Oxide–Oxide Interaction
Date Crossref
07/08/2025
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

  • Shaanxi University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Shenyang National Laboratory for Materials Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Science and Technology of China Anhui Laboratory of Advanced Photon Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Anhui University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Anhui Science and Technology University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Laboratory of Advanced Materials Shanghai Key Laboratory of Molecular Catalysis and Innovative Materials State Key Laboratory of Porous Materials for Separation and Conversion Fudan University Shanghai 200433 P.R. China Laboratory of Advanced Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shaanxi Key Laboratory of Catalysis School of Chemical &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Both authors contributed equally to this work pays non établi dans la notice
    Institution
  • School of Chemical & Environment Sciences Shaanxi Key Laboratory of Catalysis pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Shaanxi University of Technology, Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials et Chinese Academy of Sciences, avec 8 autres affiliations.

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