创纪录!最低能耗!西工大&太原理工,最新Angew!

学术   2024-10-23 19:00   广东  
【做计算 找华算】理论计算助攻顶刊,50000+成功案例,全职海归技术团队、正版商业软件版权!
经费预存选华算,高至17%预存增值!
研究概述
电催化硝酸盐还原是可持续制氨的关键过程。
然而,为最大化氨的收率,该过程不可避免地要在更负电位下运行,从而导致高能耗和竞争性析氢反应(HER)。
基于此,2024年10月21日,西北工业大学李家源副教授、太原理工大学韩冰莹在国际期刊Angewandte Chemie International Edition发表题为《Reversible Hydrogen Acceptor–Donor Enables Relay Mechanism for Nitrate-to-Ammonia Electrocatalysis》的研究论文。
在此,研究人员为解决这个问题,将氢钨青铜(HxWO3)作为可逆氢供体-受体与铜(Cu)配对,以在高于0 V电位下实现中继机制,该机制包括H快速插层HxWO3晶格、晶格H的快速脱嵌并转移到Cu上,以及H在Cu上自发介导的硝酸盐向氨的转化。
结果表明,所得催化剂在0.10 V下具有高达3332.9±34.1 mmol gcat−1 h−1的氨收率和约100%的法拉第效率,能耗为17.6 kWh kgammonia−1,创历史新低。
使用这些催化剂,研究人员在扩大的液流电池中实现了连续制氨,实际能耗为17.0 kWh kgammonia−1
图文解读
图1:Cu/HxWO3@CC催化剂的合成和表征
图2:Cu/HxWO3@CC催化剂的催化性能
图3:Cu/HxWO3模型的理论建模
文献信息
Reversible Hydrogen Acceptor–Donor Enables Relay Mechanism for Nitrate-to-Ammonia ElectrocatalysisAngewandte Chemie International Edition2024. https://doi.org/10.1002/anie.202417631.
🌐 做计算,找华算 🌐
🔧 我们提供全面的服务,涵盖:催化、电池、材料、生物医药、化学、能源等领域的多尺度理论计算解决方案,提供专业的第一性原理、分子动力学、生物模拟、量子化学、机器学习、有限元仿真等代算服务。
🎯我们的理论计算服务,累计助力5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣➕篇科研成果,计算数据已发表在Nature & Science正刊及大子刊、JACS、Angew、PNAS、AM系列等国际顶刊。 👏👏👏

👉 点击阅读原文加我,探索更多优惠💖

MS杨站长
华算科技-杨老师讲Materials Studio,DFT计算,分子模拟建模,分子动力学
 最新文章