我国学者在电化学氨领域取得进展.在国家自然科学基金项目(批准号:21536005、51621001和21776099)的资助下,华南理工大学王海辉教授团队联合美国阿贡国家实验室在常温常压电化学氨领域取得进展。.研究成果以“铜-分子催化剂直接八电子电还原硝酸...
苏大晏成林课题组再发Nature子刊,“盐析效应”促进高效电化学氨!.传统工业上的氨技术涉及高能耗、污染大的Haber-Bosch工艺,电催化氮还原(NRR)技术为绿色氨提供了新途径。.然而,在水溶液中,由于存在竞争反应——析氢反应(HER),以及电催化剂...
氨不仅可以用来富含氮的化肥,而且还可以用作不含碳的能量载体。目前,工业上的氨依旧依赖于Haber-Bosch法。但是该方法往往伴随着大量能源消耗和温室气体的排放。因此。探索一种绿色和可持续方法来氨迫在眉睫。近期,电化学氮还原由于其可持续的、能耗低的特点引起了广泛…
近期,我院王双印教授团队在Cell姊刊Chem(影响因子14.1)上发表研究论文,报道了其在光电催化氨领域的重要进展。氨(NH3)被视为绿色无碳、易运输、高能量的能源载体。开发常温常压下将N2和水转化为NH3的方法吸引了众多研究者的...
Chem:钌单原子电催化还原氮气氨.材料.作者:X-MOL2018-12-09.氨(NH3)对全球经济至关重要,可用作肥料、工业和民用化学品以及化工原料。.氨易于液化(−10°C),便于安全储存和运输,而且液态氨的体积能量密度约是液态氢的2倍,因此氨还被认为是...
近期,通过电极-电解质工程,MacFarlane课题组通过进一步提高阴极上纳米结构铁催化剂的表面积,并使用非质子氟化溶剂-离子液体混合物作为电解质,大幅提高了N2电还原制氨的速率和选择性[6]。N2还原反应(NRR)氨。
Chem:亲水亲气异质结构实现高效光电催化氨.无机化学.作者:X-MOL2019-01-20.氨(NH3)被视为绿色无碳、易运输、高能量的能源载体。.传统氨的方法为Haber-Bosch,其需要在高温高压下实现氨反应。.开发常温常压下将N2和水转化为NH3的方法吸引了众多...
氨的电化学过程有可能取代Haber‐Bosch工艺。然而,N2是一种非活性分子,析氢反应是氨的主要选择性挑战。在四氢呋喃溶剂中电沉积锂的电极克服了这两个问题,它提供了一个容易与N2反应的表面,并限制了质子与非水电解质的接触。
然而,从水性电解质中分离纯化NH3非常困难,不利于其进一步应用。此外,目前大多数研究主要集中在N2电化学还原为NH3上,而很少考虑产品的进一步。因此,为了开发新兴的电化学尿素,非常需要能够将N2和CO2固定在一起的廉价且高效的电
华南理工大学王海辉教授团队通过选用具有良好析氢活性的Mo2C作为氮还原催化剂,首次论证了在强析氢环境下实现高效氮还原反应的可行性,该成果以“MolybdenumCarbideNanodotsEnableEfficientElectrocatalyticNitrogenFixationunderAmbientConditions”为题发表在材料领域旗舰期刊AdvancedMaterials上。在这项研究中...
我国学者在电化学氨领域取得进展.在国家自然科学基金项目(批准号:21536005、51621001和21776099)的资助下,华南理工大学王海辉教授团队联合美国阿贡国家实验室在常温常压电化学氨领域取得进展。.研究成果以“铜-分子催化剂直接八电子电还原硝酸...
苏大晏成林课题组再发Nature子刊,“盐析效应”促进高效电化学氨!.传统工业上的氨技术涉及高能耗、污染大的Haber-Bosch工艺,电催化氮还原(NRR)技术为绿色氨提供了新途径。.然而,在水溶液中,由于存在竞争反应——析氢反应(HER),以及电催化剂...
氨不仅可以用来富含氮的化肥,而且还可以用作不含碳的能量载体。目前,工业上的氨依旧依赖于Haber-Bosch法。但是该方法往往伴随着大量能源消耗和温室气体的排放。因此。探索一种绿色和可持续方法来氨迫在眉睫。近期,电化学氮还原由于其可持续的、能耗低的特点引起了广泛…
近期,我院王双印教授团队在Cell姊刊Chem(影响因子14.1)上发表研究论文,报道了其在光电催化氨领域的重要进展。氨(NH3)被视为绿色无碳、易运输、高能量的能源载体。开发常温常压下将N2和水转化为NH3的方法吸引了众多研究者的...
Chem:钌单原子电催化还原氮气氨.材料.作者:X-MOL2018-12-09.氨(NH3)对全球经济至关重要,可用作肥料、工业和民用化学品以及化工原料。.氨易于液化(−10°C),便于安全储存和运输,而且液态氨的体积能量密度约是液态氢的2倍,因此氨还被认为是...
近期,通过电极-电解质工程,MacFarlane课题组通过进一步提高阴极上纳米结构铁催化剂的表面积,并使用非质子氟化溶剂-离子液体混合物作为电解质,大幅提高了N2电还原制氨的速率和选择性[6]。N2还原反应(NRR)氨。
Chem:亲水亲气异质结构实现高效光电催化氨.无机化学.作者:X-MOL2019-01-20.氨(NH3)被视为绿色无碳、易运输、高能量的能源载体。.传统氨的方法为Haber-Bosch,其需要在高温高压下实现氨反应。.开发常温常压下将N2和水转化为NH3的方法吸引了众多...
氨的电化学过程有可能取代Haber‐Bosch工艺。然而,N2是一种非活性分子,析氢反应是氨的主要选择性挑战。在四氢呋喃溶剂中电沉积锂的电极克服了这两个问题,它提供了一个容易与N2反应的表面,并限制了质子与非水电解质的接触。
然而,从水性电解质中分离纯化NH3非常困难,不利于其进一步应用。此外,目前大多数研究主要集中在N2电化学还原为NH3上,而很少考虑产品的进一步。因此,为了开发新兴的电化学尿素,非常需要能够将N2和CO2固定在一起的廉价且高效的电
华南理工大学王海辉教授团队通过选用具有良好析氢活性的Mo2C作为氮还原催化剂,首次论证了在强析氢环境下实现高效氮还原反应的可行性,该成果以“MolybdenumCarbideNanodotsEnableEfficientElectrocatalyticNitrogenFixationunderAmbientConditions”为题发表在材料领域旗舰期刊AdvancedMaterials上。在这项研究中...