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Accès ouvert déclaré 2026 article

Nonequilibrium Electrochemical Synthesis of Cu–In Intermetallic Compound Nanoparticles for Selective CO 2 Reduction

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High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide An In-rich Cu–In intermetallic compound (IMC), CuIn 2, was accessed through an electrochemical nonequilibrium pathway and obtained as bulk Cu 2 In core/CuIn 2 shell nanoparticles. CuIn 2 is thermodynamically metastable in the Cu–In binary phase diagram and has previously been observed only at Cu/In interfaces in sputtered thin films. Here, electrochemical reduction of a mixed metal oxide precursor (Cu 2 In 2 O 5 ) under aqueous CO 2 reduction conditions enables the formation of a metastable CuIn 2 shell encapsulating a Cu 2 In core. The resulting biphasic IMC particles exhibit characteristic CO 2 reduction selectivity with strongly suppressed competing H 2 evolution. Density functional theory calculations suggested that CO adsorption at Cu bridge sites on the In-rich CuIn 2 (121) surface competitively inhibits H adsorption, which may contribute to the suppressed H 2 evolution. This work demonstrates a nonequilibrium electrochemical route for accessing metastable IMC phase through oxygen-elimination-induced restructuring of a mixed metal oxide precursor.

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Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Nonequilibrium Electrochemical Synthesis of Cu–In Intermetallic Compound Nanoparticles for Selective CO <sub>2</sub> Reduction
Date Crossref
30/06/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • Tokyo Metropolitan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hokkaido University Institute for Catalysis pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Graduate School of Science Department of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Tokyo Metropolitan University, Institute for Catalysis — Hokkaido University et Department of Chemistry — Graduate School of Science.

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