新颖策略提高二氧化碳电解还原效率和耐用性

东北大学高级材料研究所 (WPI-AIMR) 的 Yabu 实验室最近展示了一种可产生高效电催化剂的新策略。使用四氮杂酞菁钴 (CoTAP),该方法的质量活性比原始 CoPc 高 3.77 倍。

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使用 CoPc (1)、(2) 的先前研究与使用 CoTAP (3) 的本研究之间的比较。图片来源:小(2025)。 DOI:10.1002/smll.202507824

东北大学高级材料研究所 (WPI-AIMR) 的 Yabu 实验室最近展示了一种可产生高效电催化剂的新策略。使用四氮杂酞菁钴 (CoTAP),该方法的质量活性比原始 CoPc 高 3.77 倍。

他们的研究结果发表在《Small》杂志上,代表了催化剂在效率和成本效益方面的进步,可以将有害的二氧化碳 (CO2) 转化为更方便的形式。

已发布 成本效益

二氧化碳减排是我们当今面临的最紧迫的全球挑战之一。一种潜在的解决方案是 CO2 的电化学还原 (ECR),它将 CO2 转化为有价值的原料,例如一氧化碳 (CO)。 ECR 采用由可再生能源驱动的碳回收方法,使其成为应对气候变化的一个有前途的选择。然而,该过程需要具有高选择性的催化剂。目前使用的催化剂由贵金属(如金和银)或其他材料制成,成本高且选择性有限。

一氧化碳 可再生能源 高选择性 贵金属 成本高

为了解决这些问题,Yabu实验室此前制定了两种策略:M-Pcs(廉价蓝色颜料)的直接结晶和碳材料上的结晶。这些方法实现了高 CO2 转化为 CO 的效率和良好的耐用性。尽管如此,仍然需要进一步改进活性、耐久性和质量活性,即以最小的催化剂负载量保持高催化性能的能力。

静电相互作用 更多信息: DOI:10.1002/smll.202507824

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