支春义Angew:金属有机聚合物分子工程促进硝酸盐电还原制NH3和锌-硝酸盐电池 2023年10月23日 上午9:28 • 头条, 干货, 顶刊 • 阅读 7 MOF的结构明确,并且功能可调控,是具有前景的单一位点催化剂用于电催化还原NO3–制备高附加值NH3。 在此,香港城市大学支春义团队提出一种分子工程增强NO3–电催化还原制备NH3的方法,这种分子工程通过向MOF引入羰基官能团的方式精确调控金属位点的电子结构。具体而言,因为羰基官能团具有拉电子作用,金属催化位点的电子结构转变为缺电子状态,促进NO3–吸附和加氢转化为NH3。相比于CuBTA的NO3–转化为NH3的催化活性非常低,CuTABQ的NO3–转化反应NH3法拉第效率达到97.7 %。 图1. 理论计算 总之,该项工作提出的分子工程策略具有普适性优势,比如Co或者Ni等金属位点MOF的电催化转化反应都表现改善的NO3–转化为NH3催化活性。基于CuTABQ构筑Zn-NO3–电池的功率密度达到12.3 mW cm-2。因此该项工作展示了在分子尺度进行理性设计金属催化剂,能够改善NO3–还原制备NH3的性能。 图2. 电化学性能 Molecular Engineering of a Metal-Organic Polymer for Enhanced Electrochemical Nitrate-to-Ammonia Conversion and Zinc Nitrate Batteries, Angewandte Chemie International Edition 2023 DOI: 10.1002/anie.202309930 原创文章,作者:科研小搬砖,如若转载,请注明来源华算科技,注明出处:https://www.v-suan.com/index.php/2023/10/23/1dd1e74a14/ 电池 赞 (0) 0 生成海报 相关推荐 华东理工Small:三明治结构聚合物电解质实现快速的锂离子传输 2023年10月9日 审稿人盛赞!理化所张铁锐团队,最新Nature子刊!借一束光,“给Science降温500℃”! 2024年2月21日 清华大学刘凯团队ACS Nano:氟化氨基甲酸酯基电解质实现高度可逆锂金属负极 2023年10月7日 南京大学朱嘉教授,连发Nature子刊! 2023年10月5日 最新Nature:“老树开新花”!经典催化过程的直接观察 2024年1月12日 侴术雷/郭俊明/向明武AEM:通过多功能碳夹层平衡锂硫电池中多硫化物的吸附和转化 2024年5月13日