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太阳能驱动的光催化C O 2 还原反应,在催化领域是一个极具挑战性的工作。在太阳光和光催化剂的共同作用下,该反应将C O 2 还原为高附加值的碳氢化合物燃料,为缓解温室效应和实现碳中和提供了一种有效途径。一般来说,由于二氧化碳还原反应过程复杂,可获得多种还原产物。在这些产物中,作为天然气的 C H 4 是第三大主要能源,占全球能源消耗的 20-30%,在当前的能源供应中发挥着重要作用。虽然 C H 4 的形成在热力学上是有利的(相对于 NHE 的理论还原电势为 -0.24 eV),但由于多个质子耦合电子转移的缓慢动力学步骤,实现 C O 2 甲烷化仍然极具挑战性。在 C O 2 还原过程中,*CO 中间体通常还未进行后续的质子耦合电子转移过程就已脱附,所以CO 通常是主要产物。为了实现较高的 C H 4 选择性,则必须稳定 *CO 中间体。 近日, 暨南大学张渊明
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