AFM: 电催化和光催化氮气合成氨的研究进展
雨辰 雨辰 2019-10-20

氨是一种重要的化工和农业原料,也被认为是一种关键的能源储存和运输化学转化方案的载体。世界上主要的NH3来源是传统Haber-Bosch过程进行工业固氮。NH3的工业合成很难满足快速增长的全球需求,同时工业NH3的生产仍然以氮气和氢气(N2 + 3H2→2NH3)的高温高压反应为主,需要大量的能量投入,伴随产生大量的CO2。电化学高效合成氨成为能源和化学转化方案的一项重要技术,寻求高效的电催化剂是这项技术广泛应用的前提。近日,弗吉尼亚理工大学的Huiyuan Zhu和江苏大学的Jiexiang Xia合作综述讨论了近年来利用可再生能源提高NH3生产效率的新策略的研究进展,重点介绍了电催化和光电催化N2转化生产NH3的研究进展,详细介绍了催化材料的发展、反应体系的设计、电化学和光电化学合成氨的计算方法等方面的最新进展。该工作有利于促进新型产氨技术的进一步发展。

Zihao Yan, Mengxia Ji, Jiexiang Xia, Huiyuan Zhu. Recent Advanced Materials for Electrochemical and Photoelectrochemical Synthesis of Ammonia from Dinitrogen: One Step Closer to a Sustainable Energy Future. Advanced Energy Materials, 2019.

DOI: 10.1002/aenm.201902020

https://doi.org/10.1002/aenm.201902020




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催化;燃料电池;多孔炭材料;炭气凝胶;隔热

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