在水性二氧化碳的形式电合成中具有高催化性能的内修改的Sn-MOF
Jiaying Yan1, Xuanyu Wang1, Fanghua Ning1
1Institute for Sustainable Energy, College of Sciences, Shanghai University, Baoshan District, Shanghai 200444, China. liuyuyu2014@126.com.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|August 11, 2023
概括
以为基础的金属有机框架 (MOF) 被改性增强了电化学二氧化碳的减少以形成. 用改性Sn-MOF/In6显示出对这一关键的能量转换过程的选择性和活性有所提高.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 电化学减少二氧化碳 (CO2ER) 对于应对气候变化和能源需求至关重要.
- 金属有机框架 (MOF) 为催化应用提供可调节的特性.
研究的目的:
- 为了合成和研究基的基MOFs (Sn-MOF/In),以形成高度选择性的CO2ER.
- 了解的加入对Sn-MOFs的催化性能的影响.
主要方法:
- 热合成的Sn-MOF和没有修改的Sn-MOF (Sn-MOF/In6).
- 电化学表征以评估二氧化碳减排性能,包括法拉达的效率和电流密度.
- 表面积分析 (BET) 用于评估材料特性.
主要成果:
- 纯的Sn-MOF在-1.16V时实现了85.0%的形式选择性.
- 在较低电位 (-0.96 V) 时,Sn-MOF/In6表现出增强的格式选择性 (97.5%),电流密度为16 mA cm-2.
- 的修饰显著增加了特定表面积,从65.2 m2 g-1增加到183.3 m2 g-1.
结论:
- 将纳入Sn-MOF增加了CO2ER形成的选择性和活性.
- 性能提升归因于的电子特性和增加的表面积.
- 这项工作表明了修改MOF催化剂用于二氧化碳转换的有效策略.


