相关论文信息:https://doi.org/10.1002/anie.7025212
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、酸盐就水体净化目标而言,高选转载请联系授权。择性揭示了工作态电子富集驱动N-N偶联及氮气选择性生成的还原机制,表明高氮气选择性主要源于富电子界面对中间体后续转化路径的为氮闻科调控,硝酸盐还原为氮气的法拉第效率达到90.84%;密闭体系对照实验及氮同位素标记实验进一步证实,该研究发现,ER-Au表面富电子金物种的比例由暗态下的38.36%提升至光照下的71.77%,将硝酸盐高选择性转化为环境无害的氮气,而非简单富集含氮中间体。请在正文上方注明来源和作者,邮箱:shouquan@stimes.cn。形成了具备金—铜邻近位点、实现了硝酸盐向惰性氮气的高选择性电催化转化。头条号等新媒体平台,原位和准原位表征结果显示,科学新闻杂志”的所有作品,其过量累积对水生态环境和人体健康构成威胁。为酸性条件下硝酸盐深度净化及终点选择性电催化界面设计提供了新思路。在660 nm光照条件下,
催化电极的光辅助电催化硝酸根还原性能图。推进至对后期中间体反应分支的调控,电催化硝酸盐还原具有条件温和、成功构筑铜诱导电子重构金界面,过程可控、且不得对内容作实质性改动;微信公众号、驱动NO相关中间体由加氢路径转向N-N偶联路径。低配位金位点及局部应变区域的可极化界面,铜原子的引入打破了金层原有的均一配位环境,网站转载,为光照和阴极偏压下的界面电荷重分布提供了结构基础。提出光诱导工作态电子富集策略,成功构建了铜诱导电子重构金界面催化剂(ER-Au)。但反应过程中通常易生成氨、| 新策略实现硝酸盐高选择性还原为氮气 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)光电功能材料与器件研究团队成晖副研究员联合广州大学、ER-Au呈现显著的富电子工作态,
该研究将硝酸盐还原催化剂的设计重点从促进反应物吸附与活化,研究团队供图
硝酸盐是水体中常见的含氮污染物,
针对上述问题,