實(shí)現(xiàn)二氧化碳(CO
2)的高效電化學(xué)轉(zhuǎn)化成為有價(jià)值的燃料和化學(xué)品是解決環(huán)境和能源挑戰(zhàn)的最有希望的方向之一。雖然已有一些基于單晶的研究和模擬結(jié)果表明,富含多層Cu(100)的表面有利于向二碳醇產(chǎn)物轉(zhuǎn)化,但大多數(shù)研究仍停留在低指數(shù)(100)的刻面或表面缺陷引起的臺(tái)階部位的低密度上。在目前的工作中,我們報(bào)道了通過(guò)化學(xué)氣相沉積(CVD)石墨烯生長(zhǎng)工藝合成具有高刻面的褶皺銅的高產(chǎn)乙醇催化劑?;谖覀兊姆椒ǎ覀兪褂檬┳鳛橐龑?dǎo)材料來(lái)生產(chǎn)用作電催化劑的褶皺銅膜。石墨烯生長(zhǎng)的Cu薄膜不僅可以批量生產(chǎn),而且具有高密度的臺(tái)階位和高刻面原子排列,包括(200)和(310)刻面,這是用現(xiàn)有方法難以合成的。具有獨(dú)特原子排列的褶皺銅膜表現(xiàn)出很高的乙醇選擇性,室溫下在-0.9 V vs可逆氫電極(RHE),達(dá)到40%的法拉第效率(FE),是迄今為止報(bào)道的銅基CO
2轉(zhuǎn)化的最大值之一的選擇性催化劑。二碳產(chǎn)物的選擇性和產(chǎn)率為57% 的法拉第效率,在- 2.2 mA/cm
2, -1.1 V vs RHE條件下。密度泛函理論(DFT)計(jì)算結(jié)果表明,乙醇產(chǎn)率高的主要原因是褶皺的(310)面具有低的C−C偶聯(lián)勢(shì)壘(0.5 ev),因此相比于其他產(chǎn)物更適合與乙醇的反應(yīng)路徑。
圖1. 高密度銅臺(tái)階位高刻面原子排列催化劑的合成示意圖及相應(yīng)的表面圖像。
圖2. 具有高刻面原子排列的高密度Cu臺(tái)階位的交叉觀察和每個(gè)納米褶皺斜率的相關(guān)原子尺度分析。
圖3. 電化學(xué)CO
2還原產(chǎn)物的法拉第效率與電位的關(guān)系(vs-RHE)。使用了(a)電拋光銅膜和(b)起皺銅膜,在0.1 M KHCO
3電解液中各電位的CO
2轉(zhuǎn)化趨勢(shì)。使用(c)電拋光銅膜和(d)褶皺銅膜,在0.1 M KCl電解質(zhì)中的法拉第效率和不同的電位的結(jié)果
相關(guān)研究成果于2021年由韓國(guó)高等科學(xué)技術(shù)學(xué)院的Hee-Tae Jung,Yousung Jung和Woo-Bin Jung課題組共同發(fā)表在ACS Catalysis(doi:10.1021/acscatal.0c05263)上,原文:High Facets on Nanowrinkled Cu via Chemical Vapor Deposition Graphene Growth for Efficient CO 2 Reduction into Ethanol。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)