图4:运作机制
论文地址:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08978-0
该催化剂在800°°C下妨碍高温CO2转CO转化,时寿原位电化学阻抗谱)以及实际合计(DFT),命质即金属-氧化物界面增强CO₂吸附,料牛
图2 :二氧化碳电复原功能。单程CO产率高达90%,催化
2.合金成份优化:
发现Co/Ni摩尔比为0.5:0.5时功能最佳,剂功防止产物中毒。时寿增长三相界面(CO₂、命质
3.功能突破:
在工业级电流密度(1 A cm⁻²)下,料牛能量功能达90%(传统催化剂<70%),新型实用抑制高温下金属颗粒团聚以及焦炭聚积。催化其对于CO的剂功抉择性约为100%,突破了传统催化剂在活性与晃动性之间的掂量。
图1:高温二氧化碳电复原的展现图。单次转化率可达90%。1 A cm⁻²电流密度下实现为了90%的能量功能以及2000小时以上的超短寿命,电解质)的反映能源学。提升催化活性。失调了CO₂吸附强度与CO脱附能耐,且无需格外氢气源,增强电荷转移,揭示了其高活性与晃动性的机制,钻研下场以Encapsulated Co–Ni alloy boosts high-temperature CO2 electroreduction为题宣告于Nature。催化剂、
图3:特色形貌。合金化协同调控电子妄想,钻研散漫试验表征(如XPS、
EPFL胡喜乐钻研团队针对于高温(800°C)固体氧化物电解池(SOEC)中二氧化碳电复原功能低、经由优化合金成份与封装妄想妄想,寿命超2000小时(传统<200小时)。同时合金成份抑制焦炭组成与金属团聚,寿命短的下场,
主要立异点
1.封装妄想妄想:
将Co-Ni合金中间包裹在SDC壳层中,开拓了一种新型催化剂:Sm₂O₃异化CeO₂(SDC)封装的Co-Ni合金(Co₀.₅Ni₀.₅@SDC)。经由SDC的高氧离子传导性,