Aller au contenu principal
2026 article

Preserving Hydrated Protons Among Electrolyte–Electrode Interface for Accelerated Electrocatalytic Acetylene Semi‐Hydrogenation

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
4Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Electrocatalytic acetylene (C 2 H 2 ) semi‐hydrogenation with H 2 O as a hydrogen source has been regarded as a competitive approach to produce ethylene (C 2 H 4 ) under mild conditions. However, the sluggish proton‐coupled electron transfer at the triple phase interface, hindered by water dissociation and proton transfer, restricted further applications. Here, we demonstrated that the high curvature carbon nano onion coverage can significantly regulate the reaction micro‐environment at the triple phase interface and promote the C 2 H 2 semi‐hydrogenation. The electrostatic confinement of in situ generated H 3 O + can be preserved during the electrocatalytic process at the as‐prepared gas diffusion layer (GDL) supported Cu film covered by carbon nano onion electrode (CNO/Cu/GDL). The CNO/Cu/GDL electrode exhibits a C 2 H 2 to C 2 H 4 Faradaic efficiency (FE) of 97% with an ideal stability, significantly higher than that of the graphene‐covered electrode. In situ Raman spectroscopy, combining theoretical simulation, indicates that the high curvature carbon nano onion helps to preserve the H 3 O + species and promote the semi‐hydrogen with the enriched hydrated protons. This study offers a feasible strategy to optimize the local environment at the electrode/electrolyte interface for accelerated proton generation and intermediate transfer regarding hydrated protons.

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
Preserving Hydrated Protons Among Electrolyte–Electrode Interface for Accelerated Electrocatalytic Acetylene Semi‐Hydrogenation
Date Crossref
01/04/2026
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

  • Anhui University Institutes of Physical Science and Information Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • High Magnetic Field Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Ludong University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Dongguan University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Physical Sciences Great Bay University Dongguan China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Institutes of Physical Science and Information Technology — Anhui University, High Magnetic Field Laboratory et Ludong University, avec 3 autres affiliations.

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

Les sujets associés

CO2 Reduction Techniques and CatalystsElectrocatalysts for Energy ConversionAdvanced battery technologies research

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.