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轨交图5 用于CO2RR的代表性金属-有机物笼催化剂©2023Wiley(a)IrIII-MOC-NH2的代表性结构。线裴(f)由不同的Zn起始材料合成的ZIF-8的电化学CO2RR的电流密度图。
(e)由吩嗪连接酞菁形成的COF,围挡CoPc-PDQ-COF的结构。在各种催化剂系统中,施工具有多孔性的2D和3D平台具备了碳捕获和CO2转化结合的潜力,施工这其中包括共价有机框架(COFs)、金属-有机框架(MOFs)、多孔分子笼和其他杂化分子材料,这些材料旨在增加活性位点暴露、稳定性和水相容性,同时保持精确的分子可调性。(b)IrIII-MOC-NH2、济南家营体IrIII-MOC-NH2、以及MOF类似物的光催化CO2RR活性。
图2 用于CO2RR的代表性COF催化剂©2023Wiley(a)COF-366、轨交COF-367和合成类似物等Co配合物的化学结构。(c)在饱和CO2气氛下,线裴FeTPP、Fe-PB-3(N)、Fe-PB-2(P)和Fe-P-TMA的光催化CO2RR活性对比。
围挡综述中选定的实例提供了对这种总体设计策略的不同方法如何增强其电催化和/或光催化CO2还原活性的见解。
施工(b-c)不同linker长度和活性中心金属对电化学CO还原形成的C-C产物的法拉第效率的影响。在双碳浪潮中,济南家营绿氨已从传统农业化肥领域拓展到新能源领域。
轨交(c)在不同电位下NH3-N,NO3--N和NO2--N的浓度。线裴(b)在不同电位下NO3--N的转化率和NH3-N的选择性。
围挡(c)Cu2p的高分辨率XPS光谱。施工(g)循环稳定性测试中的氨产率和法拉第效率。