固体氧化物电解细胞(SOEC)在CO中很有前途2转换和可再生清洁电能储存。它可以转换有限公司2和H2o在阴极处同时进入合成气或烃燃料,并产生高纯度o2在阳极。
钙钛矿型氧化物具有优异的掺杂能力、耐碳沉积性和氧化还原稳定性等优点。然而,由于钙钛矿电极的电催化活性不足,其应用受到限制。
最近,由中国科学院大连化学物理学(DICP)和合作者的王国孝教授和鲍新河教授领导的研究人员实现了高效稳定的公司欧洲杯线上买球2在SOEC电解。他们发现,氧化还原循环操作促进了高密度金属/钙钛矿界面的出溶,从而改善了CO2电解性能和稳定性。
这项研究发表在自然通信9月27日。
研究人员制备了ru-掺杂的sr2菲1.4茹0.1莫0.5O.6 -δ(SFRUM)双重钙钛矿。他们发现重复的氧化还原操作促进了Rufe合金纳米颗粒的eF5900μm欧洲杯猜球平台-2到22680微米-2,平均粒径在2.2和2.9nm之间,从而调节密度(电子邮件保护)接口。
结合原位大气电子显微镜,元素图和电子能损光谱,它们揭示了形成和再生机制(电子邮件保护)在还原和氧化气氛下的界面。“在Ru物种表面的富集可以促进高密度的出溶(电子邮件保护)接口,“王教授说。
此外,原位大气电子显微镜、电化学阻抗谱结合密度泛函理论计算证实(电子邮件保护)界面促进了CO.2吸附和激活。与SFRUM阴极相比,(电子邮件保护)阴极的电流密度增加74.6%2电解于1.2 V和800°C,表现出高稳定性的CO2电解1000小时。
上述工作得到了中国天然科学基金,国家科学研究和发展方案,以及中国科学院青年创新促进协会。欧洲杯线上买球
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