富氧空位In₂O₃纳米纤维
高电流密度下FE翻倍
Cl修饰诱导的电解质微环境使甲酸电合成在高电流密度下兼具高选择性和超长稳定性。
Zifan, Zhu · Yuanxiang, Zhao · Pengfei, Sun · Yuchen, Sun · Ma, Xintao · 董云芸 · 张志昊 · Alodhayb, Abdullah N. · 伊晓东 · 石巍 · 陈洲
Journal of Energy Chemistry 2025
具体参数
- 甲酸盐法拉第效率
- {'zh': '92.1', 'en': '92.1'} %
- 稳定性
- {'zh': '100', 'en': '100'} h
- 能耗降低
- {'zh': '12.5', 'en': '12.5'} %
- 电能转换效率提升
- {'zh': '39.9', 'en': '39.9'} %
技术优势
高电流下不失活
在−600 mA cm⁻²下FE仍达92.1%,归功于Cl修饰抑制了析氢竞争反应。
中性电解液稳定百小时
在−300 mA cm⁻²下中性电解液中持续运行100小时无衰减。
一机两用更省电
双电极体系同时阴阳极产甲酸盐,能耗降低12.5%,电能转换效率提升39.9%。
应用场景
- CO₂还原电催化剂:提供高电流密度下稳定的甲酸盐选择性,适合工业化CO₂电解。
- 酸性析氢耦合氧化:双电极体系可利用阳极氧化替代析氧,降低槽压。
- 燃料电池MEA组件:纳米纤维粉体可直接涂覆成气体扩散电极,适配MEA。
- 电化学合成甲酸:高FE和长寿命使其有望替代传统甲酸合成路线。