Selective Conversion of Carbon Dioxide to Acetic Acid over Thermally Transformed Co and Co–Ni ZIF-67 Catalysts
Rattachement africain : au. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide Carbon dioxide utilization is essential for reducing our carbon footprint, and significant efforts are needed to use CO 2 as a feedstock to generate value-added chemicals. Acetic acid, a vital bulk chemical used in several industries, is industrially produced through the methanol carbonylation process. While some progress has been made toward hydrocarboxylation of methanol to acetic acid, which utilizes methanol and CO 2 as reactants, a direct pathway to convert CO 2 without an additional carbon source remains a significant challenge. Here, we demonstrate that thermally transformed Co and Co–Ni ZIF-67 exhibit hydrogenation and C–C coupling activities, converting CO 2 to acetic acid via a formate intermediate in aqueous media. Bimetallic Co–Ni ZIF-67 with Co:Ni = 1:2, thermally transformed at 280 °C, proved to be the best catalyst due to the presence of mixed oxidation state of Co 2+ and Co 0 sites, which provide the bifunctional activity of CO 2 reduction and C–C coupling.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Selective Conversion of Carbon Dioxide to Acetic Acid over Thermally Transformed Co and Co–Ni ZIF-67 Catalysts
- Date Crossref
- 12/09/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Australian Regenerative Medicine Institute pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Monash University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Department of Chemical and Biological Engineering pays non établi dans la noticeInstitution
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School of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Australian Regenerative Medicine Institute, Monash University et Department of Chemical and Biological Engineering, avec 1 autre affiliation.
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