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タンデム電極触媒による酸性 CO2 削減における効率的なマルチカーボン形成 – Nature Nanotechnology

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  • ディン、コネチカット州ら。 CO2 急峻な界面での水酸化物媒介銅触媒によるエチレンへの電解還元。 科学 360、783 –787(2018)

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  • Birdja、YY等。 二酸化炭素の燃料への電極触媒変換を理解する上での進歩と課題。 Nat。 エネルギー 4、732 –745(2019)

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  • Gao, D.、Arán-Ais, RM、Jeon, HS & Roldan Cuenya, B. CO 用の合理的な触媒および電解質の設計2 マルチカーボン製品に対する電解還元。 ナットCatal。 2、198 –210(2019)

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  • レン、S.ら。 分子電極触媒は迅速かつ選択的な CO を仲介できる2 フローセルでの削減。 科学 365、367 –369(2019)

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  • Wu, Y.、Jiang, Z.、Lu, X.、Liang, Y. & Wang, H. CO のドミノ電解還元2 分子触媒でメタノールに。 自然 575、639 –642(2019)

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  • Choi, C. et al. 電気化学的 COXNUMX を強化するための高活性で安定した階段状 Cu 表面2 Cへの還元2H4. ナットCatal。 3、804 –812(2020)

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  • チェン、C.ら。 電気化学的COの生産性の向上2 CO強化によるマルチカーボン製品への削減2 多孔質の有機ケージを通した拡散。 怒り。 Chem。 Int。 エド。 61、eXNUMX(XNUMX)。

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  • Weng, L.-C.、ベル、AT、およびウェバー、アリゾナ州 CO 用膜電極接合システムに向けて2 削減: モデリング研究。 エネルギー環境。 サイエンス。 12、1950 –1968(2019)

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  • Jeng, E. & Jiao, F. CO の調査2 フロー電解槽でのシングルパス変換。 反応する。 化学。 英文 5、1768 –1775(2020)

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  • マ、Mら。 CO の炭素バランスに関する洞察2 ガス拡散電極反応器設計を使用した Cu の電解還元。 エネルギー環境。 サイエンス。 13、977 –985(2020)

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  • Ma, M.、Kim, S.、I. Chorkendorff、Seger, B. CO の炭素バランスにおけるイオン選択膜の役割2 電解還元 ガス拡散電極反応器の設計。 化学。 科学 11、8854 –8861(2020)

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  • Cofell, ER、Nwabara, UO、Bhargava, SS、Henckel, DE & Kenis, PJA CO ガス拡散電極における電解質依存性炭酸塩形成の研究2 電解。 ACS アプリケーションメートル。 インテル。 13、15132 –15142(2021)

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  • 飯塚 明 ほか双極膜電気透析を使用した炭酸塩溶液からの二酸化炭素の回収。 XNUMX月プリフ。 テクノール。 101、49 –59(2012)

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  • Al-Mamoori, A.、Krishnamurthy, A.、Rownaghi, AA および Rezaei, F. 二酸化炭素の回収と利用に関する最新情報。 エネルギー技術 5、834 –849(2017)

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  • Keith, DW、Holmes, G.、St. Angelo, D.、Heidel, K. CO を回収するプロセス2 大気から ジュール 2、1573 –1594(2018)

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  • シスラー、J.ら。 エチレン電気合成: アルカリ対膜電極接合体対 CO の比較技術経済分析2–CO–C2H4 タンデム。 ACS Energy Lett。 6、997 –1002(2021)

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  • Gu、J.ら。 COのアルカリイオンによる電場分布の調節2 強酸性媒体中での電解還元。 ナットCatal。 5、268 –276(2022)

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  • Huang、JEら。 CO2 強酸中でのマルチカーボン製品への電気分解。 科学 372、1074 –1078(2021)

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  • Monteiro、MCO、Philips、MF、Shouten、KJP & Koper、MTM CO の効率と選択性2 酸性媒体中での金ガス拡散電極上の CO への還元。 Nat。 コミュニ 12、4943(2021)

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  • Xie、Y.ら。 CO における高炭素利用率2 酸性媒体中での多炭素生成物への還元。 ナットCatal。 5、564 –570(2022)

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  • Ooka, H.、Figueiredo, MC & Koper, MTM 弱酸性媒体中の銅電極での水素発生と二酸化炭素削減の間の競合。 ラングミュア 33、9307 –9313(2017)

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  • Bondue, CJ、Graf, M.、Goyal, A. & Koper, MTM 電気化学的 CO による酸性電解質中の水素発生の抑制2 削減。 J. Am。 Chem。 Soc。 143、279 –285(2021)

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  • マリアーノ、RG 他局所的に強化されたCOの微細構造起源2 金の電解還元活動。 Nat。 母校。 20、1000 –1006(2021)

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  • モンテイロ、MCO等。 COの不在2 溶液中に金属陽イオンを含まない銅、金、銀電極での電解還元。 ナットCatal。 4、654 –662(2021)

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  • Banerjee, S.、Gerke, CS & Thoi, VS ガイディング CO2電気化学二重層の組成調整による RR 選択性。 Acc。 Chem。 解像度 55、504 –515(2022)

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  • ニトピ、S. 他電気化学的COの進歩と展望2 水性電解質中の銅の還元。 Chem。 牧師 119、7610 –7672(2019)

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  • Shi、C.、ハンセン、HA、ラウシェ、AC、ノルスコフ、JK 電気化学的 CO の傾向2 開放充填および最密充填の金属表面の還元活動。 Phys。 Chem。 Chem。 Phys。 16、4720 –4727(2014)

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  • Zhong、M.ら。 COの発見の加速2 アクティブ機械学習を使用した電極触媒。 自然 581、178 –183(2020)

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  • Zhang, Y.-J.、Sethuraman, V.、Michalsky, R. & Peterson, AA CO 間の競争2 リダクションとH2 遷移金属電極触媒の進化。 ACSCatal。 4、3742 –3748(2014)

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  • リュー、Xら。 電気化学的な二酸化炭素削減率の傾向を理解する。 Nat。 コミュニ 8、15438(2017)

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  • Wang、X.ら。 COの電解還元中のエチレン収率向上の機構的反応経路2–CO は、Cu および Cu タンデム電極触媒を共供給します。 Nat。 ナノテク。 14、1063 –1070(2019)

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  • チェン、C.ら。 高率CO用Cu-Agタンデム触媒2 マルチカーボンへの電気分解。 ジュール 4、1688 –1699(2020)

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  • Wang、H.ら。 電極触媒によるCOの相乗的強化2 Cへの還元2 窒素ドープされたナノダイヤモンド/Cu界面で酸素を生成します。 Nat。 ナノテク。 15、131 –137(2020)

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  • Wang, Y.、Zheng, X.、Wang, D. 電極触媒の設計コンセプト。 ナノ解像度。 15、1730 –1752(2022)

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  • Seh、ZWetal。 電極触媒における理論と実験の組み合わせ:材料設計への洞察。 科学 355、eaad4998(2017)。

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  • リー、F.ら。 COの分子チューニング2-エチレンへの変換。 自然 577、509 –513(2020)

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  • リー、F.ら。 協同組合CO2分子と金属触媒の界面での濃縮された中間体を介したエタノールへの変換。 ナットCatal。 3、75 –82(2019)

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  • Hung、SF et al. 金属に担持された単一原子触媒サイトにより、二酸化炭素の水素化が可能になります。 Nat。 コミュニ 13、819(2022)

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  • スカフテ、TL 他。 選択的高温CO2 酸化炭素中間体によって電気分解が可能になります。 Nat。 エネルギー 4、846 –855(2019)

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  • ヤン、J.ら。 二酸化炭素を燃料に変換するための高効率の中温固体酸化物電解槽セル。 J.電源 252、79 –84(2014)

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  • オズデン、A.ら。 炭素効率の高い二酸化炭素電解装置。 ナットサスティーン。 5、563 –573(2022)

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  • Luc, W.、Rosen, J.、Jiao, F. 実用的な CO 用の Ir ベースのアノード2 電解槽。 カタル。 今日 288、79 –84(2017)

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  • クレッセ、G. & ハフナー、J. アブイニシオ 液体金属の分子動力学。 物理学 Rev. B 47、558 –561(1993)

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  • クレッセ、G. & ハフナー、J. アブイニシオ ゲルマニウムにおける液体金属 - アモルファス半導体転移の分子動力学シミュレーション。 物理学 Rev. B 49、14251 –14269(1994)

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  • Blochl、PE プロジェクター拡張波法。 物理学 Rev. B 50、17953 –17979(1994)

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  • Kresse、G。&Joubert、D。超ソフト擬ポテンシャルからプロジェクター拡張波法まで。 物理学 Rev. B 59、1758 –1775(1999)

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  • Perdew、JP、Burke、K。&Ernzerhof、M。一般化された勾配近似が簡単になりました。 Phys。 牧師レット。 77、3865 –3868(1996)

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  • Grimme, S.、Ehrlich, S. & Goerigk, L. 分散補正密度汎関数理論における減衰関数の効果。 J.計算。 化学。 32、1456 –1465(2011)

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  • Monkhorst、HJ & Pack、JD ブリルアン ゾーン統合の特別なポイント。 物理学 Rev. B 13、5188 –5192(1976)

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  • Henkelman、G.、Uberuaga、BP&Jónsson、H。鞍点と最小エネルギー経路を見つけるためのクライミングイメージナッジドエラスティックバンド法。 J. Chem。 Phys。 113、9901 –9904(2000)

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  • ファン、Q.ら。 電気化学的CO2 Cへの還元2+ 種: 不均一電極触媒、反応経路、最適化戦略。 メートル。 今日のエネルギー 10、280 –301(2018)

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