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迄今为止,何判铜基催化剂在电化学CO2还原制备多碳产物中有着广泛的报道。一、断游【导读】CO2电化学催化转化技术可以有效地利用清洁电能,断游将水和CO2在室温条件下转化为具有更高价值的化学品或燃料,同时可以实现可再生能源的有效储存,为碳的循环利用和碳达峰提供有利支持。
(d-e)在CO2RR期间,否刷Cu和CuGa-ll在不同电位下的原位拉曼光谱。在-1.07V的电位下,投资电流密度可达到0.9A/cm2,并且C2+法拉第效率(FE)高达81.5%。(c)CuGa的Ga4p/3d轨道PDOS,何判CO分子的DOS以及CO在CuGa表面化学吸附后的相互作用。
(c)在0.9A/cm2的电流密度下,断游不同催化剂上的C2+FE值。 四、否刷【数据概览】 图1 CuGa杂化材料的合成©ACSPublications(a)CuGa制备示意图。
投资(e)Cu和CuGa-II的XRD图像。
本工作首次使用p区金属掺杂Cu催化剂,何判通过p-d轨道杂化相互作用促进电化学CO2还原反应生成C2+产物,何判不仅深入揭示了p-d杂化对CO2RR中C2+产物生成的影响,而且为在实际设备中设计更具创新性和效率的用于安培级CO2电解的电催化剂开辟了道路。由于固有的多级不对称性,断游混合膜表现出电荷控制的不对称离子传输行为,可以大大减少离子极化现象。
近期代表性成果:否刷1、否刷Angew:量身定制聚醚砜双极膜用于高功率密度的渗透能发生器中科院理化技术研究所江雷院士,闻利平研究员和Xiang-YuKong从相同的PES前体合成了带负电荷的磺化聚醚砜(PES-SO3H)和带正电荷的咪唑型聚醚砜(PES-OHIM),并采用无溶剂诱导相分离(NIPS)和旋涂(SC)法制备了一系列双极膜。投资2005年当选中国科学院院士。
何判2007年被聘为纳米研究重大科学研究计划仿生智能纳米复合材料项目首席科学家。断游2014年作为中国大陆首位获奖人获得美国材料学会奖励MRSMid-CareerResearcherAward。