Rh单原子SrTiO₃薄膜

100%甲烷选择性

通过Rh单原子与氧空位协同抑制CO脱附,将CO₂深度还原为CH₄。

Mingjun, Liu · Wenduo, Yang · Jinrui, Gao · Tongxiang, Chen · Haijin, Zhang · Beissenov, Renat E. · 那兆霖 · Li, Jing · Liu, Baodan

Journal of Materials Chemistry A 2026

具体参数

CH₄产率
{'zh': '35.62', 'en': '35.62'} µmol g⁻¹ h⁻¹
气态含碳产物选择性
{'zh': '100', 'en': '100'} %
Rh实际负载量
{'zh': '0.0941', 'en': '0.0941'} wt%

技术优势

CH₄选择性100%

Rh位点与氧空位协同促进CO₂逐步加氢为*COOH和*CHₓ中间体,同时抑制*CO脱附,使气态含碳产物全部为CH₄。

Rh单原子高分散

CO-DRIFTS和球差STEM证实Rh以单原子和团簇形式高度分散,避免贵金属团聚失活,提高原子利用效率。

氧空位丰富

适度抑制溶解-再沉淀过程形成纳米片结构,带来更高比表面积和更多氧空位,增强光吸收与载流子分离。

应用场景