网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

不到一个月!Science Advances副主编,北京大学「长江学者」徐冰君/天大巩金龙,再发Nature Catalysis!

0
分享至

来源:微算云平台


电化学CO2还原反应(CO2RR)是将CO2转化为多碳燃料和化学品的重要途径,其中铜基催化剂因能有效催化C–C偶联而备受关注。然而,产物选择性在流动池和膜电极组件(MEA)构型之间存在显著差异,流动池倾向于生成乙烯(C2H4),而MEA则以CO为主要产物。这种差异本质上源于反应物与中间体传质条件的不同,但此前缺乏系统的机理解释。此外,C–C偶联步骤究竟是遵循Langmuir-Hinshelwood(L-H)机制(两个表面吸附物种反应)还是Eley-Rideal(E-R)机制(表面吸附物种与溶液物种反应),在铜催化CO2RR领域长期存在争议。

成果简介

针对以上问题,北京大学徐冰君、常晓侠团队联合天津大学巩金龙等研究者在Nature Catalysis上,发表了题为“Evidence of Eley–Rideal mechanism in Cu-catalysed CO2 electroreduction in flow cells with a protective layer”的论文。

研究结果表明:在流动池的铜基气体扩散电极上引入多孔保护层(PL),能够调控反应物及一种中间体的传质,并可弥合流动池与膜电极组件构型之间的活性差异。在有无保护层的流动池中进行的电动力学研究,为铜催化C–C偶联步骤中的Eley–Rideal机理提供了直接证据。在不同反应器构型中开展的12CO2/13CO共电解实验表明,界面微环境对表面反应与催化剂层(CL)内外传质之间的相互作用高度敏感。

值得注意的是,72日,北京大学徐冰君,常晓侠团队刚在Nature Catalysis发表了题为Bifunctional molecular additives enable efficient oxygen reduction reaction on platinum electrodes in the presence of strongly binding anions的论文,报道了7-烷基茶碱作为一类双功能分子添加剂,能够在强结合性阴离子(如Nafion中的磺酸根和磷酸根)存在下,通过增强ORR本征动力学和抑制阴离子特性吸附,提升Pt(111)上的ORR活性。

图文导读


图1 CO2RR在流动池和MEA配置中的不同产品分布

研究团队首先对比了相同PTFE/Cu电极在流动池和MEA两种构型下的CO2RR性能。在流动池中(图1a),200 mA cm−2下C2H4为绝对主产物(FEC2H4 ≈ 48%),CO的FE不足3%,表明C₂路径占绝对优势;随电流密度升高至400 mA cm−2,C2H4选择性下降而CH4上升,但CO始终为微量。

在MEA构型中(图1b),CO却成为主导产物(FECO > 60% at 100–200 mA cm−2),C2H4选择性大幅降低,凸显出构型差异对产物分布的剧烈影响。为验证“物理屏障”假说,团队在流动池的CL上方沉积了~9 μm的BN纳米颗粒保护层(图1f和1c),结果产物分布发生剧变:CO的FE跃升至57%,而C2H4和H2均被显著抑制,整体趋势与MEA高度吻合。

进一步改变PL厚度(图1i)发现,随着厚度从0增至9 μm,FECO单调上升而FEC2H4和FEH2单调下降,明确证实了保护层作为物理屏障是调控产物选择性的有效独立参数。该系列实验表明,消除CL与液体电解质的直接接触是MEA区别于流动池的本质特征,而PL恰好模拟了这一条件,为后续传质机理研究奠定了构型基础。


图2 非导电性保护层(PL)在催化层(CL)上的存在影响

研究认为,PL通过调节渗入CL的液体电解质量,增强了CO2向催化剂表面的传质。CL内水浓度与CO2活度的分布(分别由图2a中红色和蓝色曲线表示)已被确定为CO2RR的关键影响因素。覆盖催化剂的电解液层厚度对CO2的传质有显著影响,该厚度决定了CO2从气相到催化剂表面的扩散长度(Ldiff)。尽管在流动池和MEA构型中,CO2RR主要发生在固/液界面还是固/液/气三相界面仍不明确,但普遍共识是CL的“水淹”会抑制CO2传输。PL可限制液体电解质向CL内的渗透,从而减小CO2的Ldiff(图2b、c)。

为验证这一假说,研究团队在PTFE/Cu和PTFE/Cu/PL上分别进行CO2RR反应0.5小时后,测定了CL截面中的K/Cu比。该K/Cu比在此可视为CO2RR条件下CL内电解质量的量度,因为电解液中的KHCO3是唯一的钾源。在相同铜载量下,PTFE/Cu上的K/Cu比约为PTFE/Cu/PL的4倍(图2d),表明后者CL内的电解液含量大幅减少。此外,MEA构型中的PTFE/Cu电极表现出最低的K/Cu比(图2d),这意味着MEA中的阴离子交换膜在抑制CL内电解液积累方面比PL更为有效。


图3 在PTFE/Cu和PTFE/Cu/PL电极上的CO2RR性能

研究团队在恒电位模式下系统考察了有无PL时的反应动力学。无PL时(图3a),C2H4的FE随电位负移先升后降,在–0.95 VRHE达到峰值52%后因CO₂传质受限而回落,CO的FE始终低于5%,且CO2RR总偏电流密度(jCO2RR)在更负电位下趋于饱和(图3c红色虚线),证实了传质瓶颈的存在。引入PL后(图3b),jCO2RR随过电位单调递增(图3c红色实线),且CO成为–0.85 VRHE下的最丰产物(FECO=31%),与无PL形成鲜明对比。

特别值得注意的是,尽管C2产物FE下降,但其绝对生成速率在–0.95 VRHE以正区间与无PL时相当(图3h),表明PL仅促进CO2→CO步骤,而CO的进一步还原需依赖更强的驱动力。在CORR中(图3f-g),无PL时HER占主导(FEH2~70%),jCORR受限低于30 mA cm⁻²;而PL的引入使jCORR跃升至>300 mA cm−2(–1.05 VRHE),且C2H4生成速率在CO2RR和CORR中几乎完全重合(图3h红色与蓝色实线),说明PL消除了CO2和CO溶解度差异带来的动力学限制。这一系列数据揭示了PL的双重功能——增强反应物(CO2和CO)向催化剂表面的供应,同时促进产物CO向气相的逸出,从而改变了整个反应网络的竞争平衡。


图4 扩散长度对CO2RR选择性的影响

研究团队通过改变CO2分压(pCO2)和引入传质模型进一步揭示了PL的作用本质。当PTFE/Cu/PL电极上的pCO2从100%降至25%时(图4b),总电流下降但产物分布变化不大,且jCO2RR与无PL时在100% CO2下相当;然而,两者的产物分布却截然不同(图4a vs. 4b),说明单纯增强CO2传质不足以解释PL的全部效应。

为此,团队建立了基于CO脱附-再吸附-反应的传质耦合微动力学模型(图4c),该模型考虑了CO在催化剂表面生成后以COaq 形式溶解于液层,随后要么扩散至气相成为产物CO,要么再吸附并继续还原为C₂产物。通过拟合CO选择性随电位的变化(图4d),获得无PL时的Ldiff为20 μm,有PL时锐减至0.9 μm,与实验测得的K/Cu比下降4倍定量吻合。

该模型预测更小的Ldiff有利于COaq逃逸至气相,从而提高CO选择性。RRDE实验(图4e)进一步佐证了该结论:随旋转速率从100增至1600 rpm(等效于减小扩散层厚度),盘电极上CO氧化电流显著增加,表明更多CO从表面脱附。此外,在25% CO₂稀薄气流下,PL电极仍能有效抑制HER(图4f,jHER仅~15  mA cm−2,约为无PL的一半),且在120 h稳定性测试中C2产物FE稳定在~60%(图4g),展示了该策略在低浓度CO2利用中的工程可行性。该图从实验和模型双维度证实了Ldiff是决定CO/C2选择性的核心传质参数。


图2 CO(2)RR中C-C偶联机理研究

为研究CO(2)RR中C-C偶联机理,团队通过原位表面增强红外光谱(SEIRAS)监测CO在溅射Cu上的吸附行为(图5a-b)。随CO分压从0升至10 atm,线性吸附CO(~2076 cm−1)和桥式吸附CO(~1908 cm−1)的峰面积单调增加且远未饱和,10 atm下积分强度为1 atm的5倍,证明电化学条件下Cu表面CO覆盖度很低。

然而,尽管整体CO覆盖度低,HER却被显著抑制(图5c,jHER在CO存在时比Ar气氛低一个数量级),表明CO优先吸附在少量高活性HER位点(即CuCO位点)上。这些CuCO位点同时也是C–C偶联的活性中心。

关键实验在于测定C2H4生成对CO分压的反应级数:在PTFE/Cu/PL上,当p_CO从0.25 atm增至1 atm时,j_HER几乎不变(说明CuCO位点始终被CO饱和占据),但jC2H4却随pCO线性增加(图5c红色虚线),反应级数为~1。若C–C偶联遵循L-H机制(两个吸附CO反应),则饱和覆盖下应为零级;实测一级反应只有E-R机制能合理解释,即表面吸附的CO与溶液中溶解的COaq发生反应。

同位素共电解实验(12CO2/13CO=1:1)提供了分子层面的印证:在批式反应器中乙烯以¹³C₂为主(图5d),而流动池中因12CO中间体被“捕获”于界面,12C2成为主导且偏离二项分布(图5e);引入PL后,13CO传质增强,同位素分布恢复至近1:2:1的二项分布(图5f)。更关键的是,由13CO衍生的乙烯生成速率在共电解与纯CORR中完全一致(图5h),这排除了L-H机制的预测(后者应减半),而完美符合E-R机制的预期。该系列实验首次为Cu催化CO2RR中C–C偶联的E-R机理提供了电动力学和同位素双重直接证据,深化了对碳-碳成键微观路径的认识

总结展望

该项研究明确了反应器构型对CO2RR选择性的决定性影响源于传质差异,而非局部pH或阳离子浓度。通过在流动池中引入惰性保护层,实现了对CO2和CO中间体传质的独立调控,产物分布可在同一催化剂上从C2主导连续过渡至CO主导。实验测得的C2H4生成对CO分压的一级反应级数,为E-R机制的C–C偶联提供了直接证据,挑战了传统认为L-H机制占主导的认识。同位素标记实验揭示了不同构型下界面12CO/13CO混合程度迥异,进一步证实传质路径决定了中间体的表面覆盖和反应参与度。该保护层策略在稀CO2条件下兼具高选择性和长稳定性,为设计实际工况下的高效CO2电解器提供了理论指导和工程策略。

文献信息

Sun, Q., Ye, Y., Yin, Z. et al. Evidence of Eley–Rideal mechanism in Cu-catalysed CO2 electroreduction in flow cells with a protective layer. Nat Catal (2026). https://doi.org/10.1038/s41929-026-01584-x

由于公众号改版,为防错过更多资源,给我们加个星标

说 明:来源: 微算云平台,如需转载,请在开头注明来源。仅供学习交流分享使用,版权归原作者所有,文章只代表作者本人观点,不代表公众号立场。如有侵权,请联系我们(Hilib oy)删除,感谢支 持!也欢迎有兴趣的朋友分享、投稿、申请转载、互开长白。

了解更多信息

↓↓↓欢迎点赞推荐

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
陶哲轩愤怒发文:AI正杀死数学百年开放传统!

陶哲轩愤怒发文:AI正杀死数学百年开放传统!

新智元
2026-09-10 13:12:11
特朗普再爆惊天丑闻!多名白宫内部人士爆猛料:他智商还不如婴儿

特朗普再爆惊天丑闻!多名白宫内部人士爆猛料:他智商还不如婴儿

快乐彼岸
2026-09-11 07:59:51
女篮世界杯四强出炉!中国女篮遗憾出局,东道主爆冷创造历史

女篮世界杯四强出炉!中国女篮遗憾出局,东道主爆冷创造历史

体坛小李
2026-09-11 07:43:42
不订学生奶就得站着喝水?武汉一家长质疑班主任区别对待,教育局回应

不订学生奶就得站着喝水?武汉一家长质疑班主任区别对待,教育局回应

扬子晚报
2026-09-10 18:59:13
重庆一90岁老人去世,娘家来了46人吃席,仅仅只有5个人给了礼钱

重庆一90岁老人去世,娘家来了46人吃席,仅仅只有5个人给了礼钱

匹夫来搞笑
2026-09-11 00:10:37
“卤米松”原研药从30元涨到800元!厂家:原料供应商变更致断货,可更换其他药品

“卤米松”原研药从30元涨到800元!厂家:原料供应商变更致断货,可更换其他药品

红星资本局
2026-09-08 18:53:05
证监会:全力维护资本市场平稳运行 加快推进实施新一轮资本市场改革开放,加强新型业务监管和风险防控

证监会:全力维护资本市场平稳运行 加快推进实施新一轮资本市场改革开放,加强新型业务监管和风险防控

证券时报
2026-09-11 07:06:08
2026年最强反腐来了!中纪委:害群之马将清除到底!

2026年最强反腐来了!中纪委:害群之马将清除到底!

细说职场
2026-09-10 15:44:52
纯电车又卖爆了!8月销量榜:ModelY丢冠,小米SU7第9,大唐第29

纯电车又卖爆了!8月销量榜:ModelY丢冠,小米SU7第9,大唐第29

三农老历
2026-09-09 05:26:20
教育部部长怀进鹏发文,教育或将大洗牌,网友:缩短学制 普及高中

教育部部长怀进鹏发文,教育或将大洗牌,网友:缩短学制 普及高中

混沌录
2026-09-09 10:11:27
美国跟法国“杠上了”

美国跟法国“杠上了”

环球时报国际
2026-09-10 16:28:40
A股“大肉签”!GPU“四小龙”之一,每签赚超13万元

A股“大肉签”!GPU“四小龙”之一,每签赚超13万元

数据宝
2026-09-11 10:06:31
9月1日房产新规:房产证写谁名字不重要,6条新规刷新认知!

9月1日房产新规:房产证写谁名字不重要,6条新规刷新认知!

你在偷看谁
2026-09-08 20:55:23
南通烤肉店老板老陶深夜跳江身亡!6家门店,一个爱好毁掉一切

南通烤肉店老板老陶深夜跳江身亡!6家门店,一个爱好毁掉一切

观察鉴娱
2026-09-08 09:31:49
胡塞武装终于见识到了什么叫真正的“收网”。

胡塞武装终于见识到了什么叫真正的“收网”。

回京历史梦
2026-09-10 17:53:27
懂球!特朗普:东契奇交易是史上最垃圾的,能不能反悔啊

懂球!特朗普:东契奇交易是史上最垃圾的,能不能反悔啊

懂球帝
2026-09-10 11:29:04
未来五年,最危险的不是你没钱,而是你还在用十年前的方式花钱

未来五年,最危险的不是你没钱,而是你还在用十年前的方式花钱

流苏晚晴
2026-09-04 18:44:02
39岁小法狂欢:欧冠首秀4-1 连挥3拳庆祝!短短3年疯狂跳级

39岁小法狂欢:欧冠首秀4-1 连挥3拳庆祝!短短3年疯狂跳级

叶青足球世界
2026-09-11 08:32:35
摩洛哥足协主席:2030年世界杯决赛将在卡萨布兰卡举行

摩洛哥足协主席:2030年世界杯决赛将在卡萨布兰卡举行

懂球帝
2026-09-10 19:14:16
苏州一对情侣,谈了7年,女子提了18次分手,分手后在街头痛哭!

苏州一对情侣,谈了7年,女子提了18次分手,分手后在街头痛哭!

川渝视觉
2026-04-17 22:13:14
2026-09-11 11:52:51
科研绝技
科研绝技
专注于科研知识与软件分享。
1622文章数 1014关注度
往期回顾 全部

科技要闻

罗永浩连用7个“抄的”吐槽苹果折叠屏

头条要闻

复旦女硕士国外旅游时被蜱虫叮咬染重症 家属全网求助

头条要闻

复旦女硕士国外旅游时被蜱虫叮咬染重症 家属全网求助

体育要闻

16岁的国产小库里,还有多少功课要做

娱乐要闻

17岁拿下世界第一,还被亲妈吐槽?

财经要闻

向松祚:年轻人不必过早买房

汽车要闻

买菜车也有小乐趣 风云T7不止是台合格家用SUV

态度原创

艺术
游戏
家居
数码
教育

艺术要闻

22位中国当代画家的人物油画作品

《漫威金刚狼》OC站79分 74%强烈推荐

家居要闻

2026建博会(广州) 公装联探展交流活动

数码要闻

Flowtica Verso AI随身记设备发布,配259PPI无背光LCD面板

教育要闻

2026胡润国际化学校百强出炉,深圳市南山区荟同学校登榜

无障碍浏览 进入关怀版