来源:材料人
【引言】电极/电解质(E/E)界面由于其复杂的物理和化学性质,激发了人们广泛的研究兴趣,其独特的局部电场、不同的碱度、快速的电荷转移和传质都影响着电化学过程。电极/电解质(E/E)界面通过控制反应物(CO2/H+)和产物的扩散动力学,以及电子和中间体的传输动力学来影响电催化CO2还原(CO2RR)过程。作为典型的气体消耗反应,CO2电还原涉及多个电子和质子转移,以及多个气体扩散传输步骤。一个良好的CO2RR电极应该具有高活性的催化反应中心,促进CO2分子的活化转化,同时为CO2提供通畅的扩散路径。近日,北京化工大学孙晓明教授和邝允副教授(共同通讯作者)提出了通过使用季铵盐阳离子表面活性剂构筑人工E/E界面,从而有效控制CO2还原反应活性和选择性。研究表明,这种人工E/E界面的极大地促进了CO2的扩散传输以及改变反应路径,同时抑制析氢(HER)反应。进一步的研究表明,直链和支链表面活性剂分别促进了甲酸和CO的产生。具体来讲,在十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)改性下,甲酸的法拉第效率从17.8%提高到41.8%;采用苄基三乙基氯化铵(BTEAC)改性下,CO的法拉第效率从24.5%提高到45.8%,而且HER的法拉第效率被抑制到20%以下。同时基于分子动力学的模拟表明,CTAC在电极表面形成双分子层结构排列,该人工界面为CO2提供了畅通的扩散途径。此外,通过密度泛函理论(DFT)揭示了关键中间体OCHO *通过与R4N+阳离子相互作用的稳定性。该策略进一步拓展到锡和锌电极,进一步证明了该方法的普适性。这种基于表面活性剂的人工界面构建策略也可能适用于其他涉及气体消耗的电催化反应。相关研究成果以“An Artificial Electrode/Electrolyte Interface for CO2 Electroreduction by Cation Surfactants Self-Assembly”为题发表在Angew. Chem. Int. Ed.上。【图文导读】图一、季铵盐阳离子表面活性剂修饰Cu纳米线(Cu NW)阵列电极表面的机理解释




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