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Accès ouvert déclaré 2026 article

Cu-Induced Redox Stabilization of Zn in Electrodeposited ϵ -CuZn 4 during CO 2 Electroreduction

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Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The electrochemical reduction of CO 2 (CO2RR) to carbon monoxide (CO) represents a promising approach for converting a readily available carbon feedstock into valuable fuels and chemicals. While Zn is a low-cost, Earth-abundant CO2RR catalyst with high CO selectivity, it has sluggish oxide reduction kinetics and poor activity at low overpotentials. In this work, we explored the intermetallic alloy ϵ -CuZn 4 as a Zn-rich model system to investigate how Cu incorporation alters Zn’s surface chemistry and electrochemical behavior. Both Zn and ϵ -CuZn 4 films were synthesized via direct electrochemical deposition onto gas diffusion electrodes and characterized under conditions relevant to gas-fed CO 2 electrolysis. Electrochemical measurements reveal that Cu incorporation enhances catalytic activity and selectivity while significantly improving stability at low overpotentials. In situ X-ray absorption spectroscopy shows that Cu promotes rapid oxide reduction, circumventing Zn’s sluggish reduction kinetics and limited stability at low overpotentials. Complementary to X-ray absorption fine structure, density functional theory and Bethe-Salpeter equation simulations reveal that Cu incorporation shifts the Zn d-band center and delocalizes Zn d-states, altering adsorption energetics in a way that enhances CO 2 -to-CO conversion.

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-Induced Redox Stabilization of Zn in Electrodeposited <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mi>ϵ</mml:mi> </mml:math> -CuZn <sub>4</sub> during CO <sub>2</sub> Electroreduction
Date Crossref
09/03/2026
Éditeur
The Electrochemical Society
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.

Les institutions déclarées

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Les sujets associés

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