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<通过改变铜源和碳源来调节二氯丙烷催化剂的选择性>
  

  电化学二氧化碳还原得到合成气(CO/H,)和CO是一种利用电能作为原料将C0,转化为有价值产物的潜在方法。报道了一种Sb-Cu双金属二氯丙烷催化剂,将第二种金属Sb与Cu合金化来调整Cu对CO的催化活性和选择性,同时通过改变铜源和碳源来调节二氯丙烷催化剂的选择性,最终调控产物H=和CO的生成比例。通过改变二氯丙烷催化剂的合成条件,生成的合成气比例n(CO)/n(H)可在0.23一6.45之间调控,可以满足费托反应等多种工业反应的供气配比。
  随着工业的快速发展,人类对能源的需求不断增加,CO的排放量也逐渐增大。如果通过一些方法将CO转化为高附加值的燃料和化学品,可有效控制CO的排放,加速实现“碳达峰”和“碳中和”的目标。在众多催化方法中,电化学还原CO反应条件温和,选择性高,发展前景广阔!n。目前,CO可通过电化学反应转化为各种小分子化学品,例如CO、甲酸、乙醇、乙烯等,同样也可以转化为各类多碳产物。
  合成气是以CO和H为主要成分的混合气体,根据合成气中碳氢比(CO/H)的不同可合成不同的化工产品。本研究的目的主要是制得能合成甲醇比例的合成气。电催化还原CO的第一步是在金属二氯丙烷催化剂表面位置(*表示表面位置或吸附物种)上亲电CO分子的还原,CO=还原首先是电子转移形成自由基阴离子(*CO=)9,经过多步质子藕合电子转移过程,最终生成还原产物CH30H,CO,HCOOH,C=H4等。在电化学反应中,生成物以及反应速率与电极、电解质溶液、电二氯丙烷催化剂构成等有关,因此CORR的产物种类和产物相对丰度取决于电二氯丙烷催化剂,所以我们要根据产物分布去选择合适的二氯丙烷催化剂来实现目标产物产率最大化,通过形貌调控、晶面重构、构建缺陷位、杂原子掺杂、双金属合金化等手段来改变二氯丙烷催化剂的性能,实现CO还原产物/H的调控,进而提高二氯丙烷催化剂的选择性,得到目标产物!m。国内外研究热点在于电极催化材料的选择及开发,如金属单质、合金、金属氧化物/氢氧化物、硫化物、碳基材料(碳材料可分为零维OD、一维(1D、二维(2D)和三维(3D)结构)、金属有机骨架(MOF洪价有机骨架(COF、纳米材料等。http://www.anhuanchem.com

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