Recent Advances in Electrochemical CO2 Reduction Using Copper-Based Catalysts
- Corresponding author: Sheng Zhang, sheng.zhang@tju.edu.cn
Citation: Yichen Meng, Siyu Kuang, Hai Liu, Qun Fan, Xinbin Ma, Sheng Zhang. Recent Advances in Electrochemical CO2 Reduction Using Copper-Based Catalysts[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, ;2021, 37(5): 200603. doi: 10.3866/PKU.WHXB202006034
Aresta, M.; Dibenedetto, A.; Angelini, A. Chem. Rev. 2014, 114, 1709. doi: 10.1021/cr4002758
doi: 10.1021/cr4002758
Chen, Y.; Chen, K.; Fu, J.; Yamaguchi, A.; Li, H.; Pan, H.; Hu, J.; Miyauchi, M.; Liu, M. Nano Mater. Sci. 2019, in Press. doi: 10.1016/j.nanoms.2019.10.006
Gao, D.; Zhou, H.; Wang, J.; Miao, S.; Yang, F.; Wang, G.; Wang, J.; Bao, X. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4288. doi: 10.1021/jacs.5b00046
doi: 10.1021/jacs.5b00046
Kauffman, D. R.; Thakkar, J.; Siva, R.; Matranga, C.; Ohodnicki, P. R.; Zeng, C. J.; Jin, R. C. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 15626. doi: 10.1021/acsami.5b04393
doi: 10.1021/acsami.5b04393
Qiao, J. L.; Liu, Y. Y.; Hong, F.; Zhang, J. J. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 631. doi: 10.1039/c3cs60323g
doi: 10.1039/c3cs60323g
Spinner, N. S.; Vega, J. A.; Mustain, W. E. Catal. Sci. Technol. 2012, 2, 19. doi: 10.1039/C1CY00314C
doi: 10.1039/C1CY00314C
Han, N.; Ding, P.; He, L.; Li, Y. Y.; Li, Y. G. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 19. doi: 10.1002/aenm.201902338
doi: 10.1002/aenm.201902338
Li, Y. M.; Chu, S. L.; Shen, H. D.; Xia, Q. N.; Robertson, A. W.; Masa, J.; Siddiqui, U.; Sun, Z. Y. ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 4948. doi: 10.1021/acssuschemeng.0c00800
doi: 10.1021/acssuschemeng.0c00800
Gao, S.; Lin, Y.; Jiao, X. C.; Sun, Y. F.; Luo, Q. Q.; Zhang, W. H.; Li, D. Q.; Yang, J. L.; Xie, Y. Nature 2016, 529, 68. doi: 10.1038/nature16455
doi: 10.1038/nature16455
Zhu, D. D.; Liu, J. L.; Qiao, S. Z. Adv. Mater. 2016, 28, 3423. doi: 10.1002/adma.201504766
doi: 10.1002/adma.201504766
Jones, J. P.; Prakash, G. K. S.; Olah, G. A. Isr. J. Chem. 2014, 54, 1451. doi: 10.1002/ijch.201400081
doi: 10.1002/ijch.201400081
Ajmal, S.; Yang, Y.; Li, K.; Tahir, M.A.; Liu, Y.; Wang, T.; Bacha, A. -U. -R.; Feng, Y.; Deng, Y.; Zhang, L. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 11555. doi: 10.1021/acs.jpcc.9b00119
doi: 10.1021/acs.jpcc.9b00119
Peng, X.; Karakalos, S. G.; Mustain, W. E. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 1734. doi: 10.1021/acsami.7b16164
doi: 10.1021/acsami.7b16164
Hori, Y. Electrochemical CO2 Reduction on Metal Electrodes, in Modern Aspects of Electrochemistry; Vayenas, C. G., White, R. E., Gamboa-Aldeco, M. E., Eds.; Springer New York: New York, NY, USA, 2008; p. 89.
Yang, K.D.; Lee, C.W.; Jin, K.; Im, S.W.; Nam, K.T. J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 538. doi: 10.1021/acs.jpclett.6b02748
doi: 10.1021/acs.jpclett.6b02748
Fan, L.; Xia, C.; Yang, F. Q.; Wang, J.; Wang, H. T.; Lu, Y. Y. Sci. Adv. 2020, 6, 17. doi: 10.1126/sciadv.aay3111
doi: 10.1126/sciadv.aay3111
Li, Y. G. C.; Wang, Z. Y.; Yuan, T. G.; Nam, D. H.; Luo, M. C.; Wicks, J.; Chen, B.; Li, J.; Li, F. W.; de Arguer, F. P. G.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 8584. doi: 10.1021/jacs.9b02945
doi: 10.1021/jacs.9b02945
Zhang, Y.; Li, K.; Chen, M.; Wang, J.; Liu, J.; Zhang, Y. ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 257. doi: 10.1021/acsanm.9b01935
doi: 10.1021/acsanm.9b01935
Tao, Z. X.; Wu, Z. S.; Yuan, X. L.; Wu, Y. S.; Wang, H. L. ACS Catal. 2019, 9, 10894. doi: 10.1021/acscatal.9b03158
doi: 10.1021/acscatal.9b03158
Weng, Z.; Zhang, X.; Wu, Y.S.; Huo, S.J.; Jiang, J.B.; Liu, W.; He, G.J.; Liang, Y.Y.; Wang, H.L. Angew. Chem.-Int. Edit. 2017, 56, 13135. doi: 10.1002/anie.201707478
doi: 10.1002/anie.201707478
Kuhl, K. P.; Cave, E. R.; Abram, D. N.; Jaramillo, T. F. Energy Environ. Sci. 2012, 5, 7050. doi: 10.1039/C2EE21234J
doi: 10.1039/C2EE21234J
Kahsay, A. W.; Ibrahim, K. B.; Tsai, M. -C.; Birhanu, M. K.; Chala, S. A.; Su, W. -N.; Hwang, B. -J. Catal. Lett. 2019, 149, 860. doi: 10.1007/s10562-019-02657-2
doi: 10.1007/s10562-019-02657-2
Reske, R.; Mistry, H.; Behafarid, F.; Roldan Cuenya, B.; Strasser, P. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 6978. doi: 10.1021/ja500328k
doi: 10.1021/ja500328k
Li, Y. F.; Cui, F.; Ross, M. B.; Kim, D.; Sun, Y.; Yang, P. D. Nano Lett. 2017, 17, 1312. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b05287
doi: 10.1021/acs.nanolett.6b05287
Clark, E. L.; Hahn, C.; Jaramillo, T. F.; Bell, A. T. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 15848. doi: 10.1021/jacs.7b08607
doi: 10.1021/jacs.7b08607
Gao, Y. G.; Wu, Q.; Liang, X. Z.; Wang, Z. Y.; Zheng, Z. K.; Wang, P.; Liu, Y. Y.; Dai, Y.; Whangbo, M. H.; Huang, B. B. Adv. Sci. 2020, 7, 1902820. doi: 10.1002/advs.201902820
doi: 10.1002/advs.201902820
De Luna, P.; Quintero-Bermudez, R.; Dinh, C. T.; Ross, M. B.; Bushuyev, O. S.; Todorovic, P.; Regier, T.; Kelley, S. O.; Yang, P. D.; Sargent, E. H. Nat. Catal. 2018, 1, 103. doi: 10.1038/s41929-017-0018-9
doi: 10.1038/s41929-017-0018-9
Shih, C. F.; Zhang, T.; Li, J.; Bai, C. Joule 2018, 2, 1925. doi: 10.1016/j.joule.2018.08.016
doi: 10.1016/j.joule.2018.08.016
Appel, A. M.; Bercaw, J. E.; Bocarsly, A. B.; Dobbek, H.; DuBois, D. L.; Dupuis, M.; Ferry, J. G.; Fujita, E.; Hille, R.; Kenis, P. J. A.; et al. Chem. Rev. 2013, 113, 6621. doi: 10.1021/cr300463y
doi: 10.1021/cr300463y
Wu, J. H.; Huang, Y.; Ye, W.; Li, Y. G. Adv. Sci. 2017, 4, 29. doi: 10.1002/advs.201700194
doi: 10.1002/advs.201700194
Oloman, C.; Li, H. ChemSusChem 2008, 1, 385. doi: 10.1002/cssc.200800015
doi: 10.1002/cssc.200800015
Nitopi, S.; Bertheussen, E.; Scott, S. B.; Liu, X. Y.; Engstfeld, A. K.; Horch, S.; Seger, B.; Stephens, I. E. L.; Chan, K.; Hahn, C.; et al. Chem. Rev. 2019, 119, 7610. doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00705
doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00705
D'Alessandro, D. M.; Smit, B.; Long, J. R. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 6058. doi: 10.1002/anie.201000431
doi: 10.1002/anie.201000431
Frese, K. W. Chapter 6-Electrochemical Reduction of CO2 at Solid Electrodes. In Electrochemical and Electrocatalytic Reactions of Carbon Dioxide; Sullivan, B. P., Ed.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 1993; p. 145.
Ma, M.; Djanashvili, K.; Smith, W. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6680. doi: 10.1002/anie.201601282
doi: 10.1002/anie.201601282
Tang, W.; Peterson, A. A.; Varela, A. S.; Jovanov, Z. P.; Bech, L.; Durand, W. J.; Dahl, S.; Nørskov, J. K.; Chorkendorff, I. Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14, 76. doi: 10.1039/C1CP22700A
doi: 10.1039/C1CP22700A
Popovic, S.; Smiljanic, M.; Jovanovic, P.; Vavra, J.; Buonsanti, R.; Hodnik, N. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2020, in press. doi: 10.1002/anie.202000617
doi: 10.1002/anie.202000617
Ripatti, D. S.; Veltman, T. R.; Kanan, M. W. Joule 2019, 3, 240. doi: 10.1016/j.joule.2018.10.007
doi: 10.1016/j.joule.2018.10.007
Yoshio, H.; Katsuhei, K.; Shin, S. Chem. Lett. 1985, 14, 1695. doi: 10.1246/cl.1985.1695
doi: 10.1246/cl.1985.1695
Hori, Y.; Murata, A.; Takahashi, R. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1 1989, 85, 2309. doi: 10.1039/F19898502309
doi: 10.1039/F19898502309
Hori, Y.; Takahashi, R.; Yoshinami, Y.; Murata, A. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 7075. doi: 10.1021/jp970284i
doi: 10.1021/jp970284i
Peterson, A. A.; Abild-Pedersen, F.; Studt, F.; Rossmeisl, J.; Nørskov, J. K. Energy Environ. Sci. 2010, 3, 1311. doi: 10.1039/C0EE00071J
doi: 10.1039/C0EE00071J
Deng, Y. L.; Yeo, B. S. ACS Catal. 2017, 7, 7873. doi: 10.1021/acscatal.7b02561
doi: 10.1021/acscatal.7b02561
Perez-Gallent, E.; Figueiredo, M. C.; Calle-Vallejo, F.; Koper, M. T. M. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 3621. doi: 10.1002/anie.201700580
doi: 10.1002/anie.201700580
Wang, X. L.; de Araujo, J. F.; Ju, W.; Bagger, A.; Schmies, H.; Kuhl, S.; Rossmeisl, J.; Strasser, P. Nat. Nanotechnol. 2019, 14, 1063. doi: 10.1038/s41565-019-0551-6
doi: 10.1038/s41565-019-0551-6
Montoya, J. H.; Shi, C.; Chan, K.; Nørskov, J. K. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 2032. doi: 10.1021/acs.jpclett.5b00722
doi: 10.1021/acs.jpclett.5b00722
Jiang, K.; Sandberg, R. B.; Akey, A. J.; Liu, X. Y.; Bell, D. C.; Norskov, J. K.; Chan, K. R.; Wang, H. T. Nat. Catal. 2018, 1, 111. doi: 10.1038/s41929-017-0009-x
doi: 10.1038/s41929-017-0009-x
Wuttig, A.; Liu, C.; Peng, Q. L.; Yaguchi, M.; Hendon, C. H.; Motobayashi, K.; Ye, S.; Osawa, M.; Surendranath, Y. ACS Cent. Sci. 2016, 2, 522. doi: 10.1021/acscentsci.6b00155
doi: 10.1021/acscentsci.6b00155
Cheng, T.; Xiao, H.; Goddard, W. A. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2017, 114, 1795. doi: 10.1073/pnas.1612106114
doi: 10.1073/pnas.1612106114
Goodpaster, J. D.; Bell, A. T.; Head-Gordon, M. J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 1471. doi: 10.1021/acs.jpclett.6b00358
doi: 10.1021/acs.jpclett.6b00358
Xiao, H.; Cheng, T.; Goddard, W. A. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 130. doi: 10.1021/jacs.6b06846
doi: 10.1021/jacs.6b06846
Kim, D.; Kley, C. S.; Li, Y. F.; Yang, P. D. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2017, 114, 10560. doi: 10.1073/pnas.1711493114
doi: 10.1073/pnas.1711493114
Ren, D.; Wong, N. T.; Handoko, A. D.; Huang, Y.; Yeo, B. S. J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 20. doi: 10.1021/acs.jpclett.5b02554
doi: 10.1021/acs.jpclett.5b02554
Clark, E. L.; Bell, A. T. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 7012. doi: 10.1021/jacs.8b04058
doi: 10.1021/jacs.8b04058
Chang, X. X.; Malkani, A.; Yang, X.; Xu, B. J. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 2975. doi: 10.1021/jacs.9b11817
doi: 10.1021/jacs.9b11817
Garza, A. J.; Bell, A. T.; Head-Gordon, M. ACS Catal. 2018, 8, 1490. doi: 10.1021/acscatal.7b03477
doi: 10.1021/acscatal.7b03477
Zheng, Y.; Vasileff, A.; Zhou, X. L.; Jiao, Y.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Z. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 7646. doi: 10.1021/jacs.9b02124
doi: 10.1021/jacs.9b02124
Liu, X. Y.; Xiao, J. P.; Peng, H. J.; Hong, X.; Chan, K.; Norskov, J. K. Nat. Commun. 2017, 8, 7. doi: 10.1038/ncomms15438
doi: 10.1038/ncomms15438
Hori, Y.; Takahashi, I.; Koga, O.; Hoshi, N. J. Phys. Chem. B 2002, 106, 15. doi: 10.1021/jp013478d
doi: 10.1021/jp013478d
Jiang, K.; Kharel, P.; Peng, Y.; Gangishetty, M. K.; Lin, H. -Y. G.; Stavitski, E.; Attenkofer, K.; Wang, H. ACS Sustainable Chem. Eng. 2017, 5, 8529. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b02380
doi: 10.1021/acssuschemeng.7b02380
Huang, H.; Jia, H.; Liu, Z.; Gao, P.; Zhao, J.; Luo, Z.; Yang, J.; Zeng, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 3594. doi: 10.1002/anie.201612617
doi: 10.1002/anie.201612617
Li, Q.; Fu, J.; Zhu, W.; Chen, Z.; Shen, B.; Wu, L.; Xi, Z.; Wang, T.; Lu, G.; Zhu, J. -J.; Sun, S. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 4290. doi: 10.1021/jacs.7b00261
doi: 10.1021/jacs.7b00261
Kuhl, K. P.; Hatsukade, T.; Cave, E. R.; Abram, D. N.; Kibsgaard, J.; Jaramillo, T. F. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 14107. doi: 10.1021/ja505791r
doi: 10.1021/ja505791r
Zhang, S.; Kang, P.; Meyer, T. J. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 1734. doi: 10.1021/ja4113885
doi: 10.1021/ja4113885
Sun, J.; Wei, D.; Lv, H. Trans. Tianjin Univ. 2018, 24, 16. doi: 10.1007/s12209-017-0094-6
doi: 10.1007/s12209-017-0094-6
Cuellar, N. S. R.; Wiesner-Fleischer, K.; Fleischer, M.; Rucki, A.; Hinrichsen, O. Electrochim. Acta 2019, 307, 164. doi: 10.1016/j.electacta.2019.03.142
doi: 10.1016/j.electacta.2019.03.142
Zhao, X.; Du, M. S.; Liu, F. Materials 2019, 12, 10. doi: 10.3390/ma12040602
doi: 10.3390/ma12040602
Wu, M.; Zhu, C.; Wang, K.; Li, G.; Dong, X.; Song, Y.; Xue, J.; Chen, W.; Wei, W.; Sun, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 11562. doi: 10.1021/acsami.9b21153
doi: 10.1021/acsami.9b21153
Mangione, G.; Huang, J. F.; Buonsanti, R.; Corminboeuf, C. J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 4259. doi: 10.1021/acs.jpclett.9b01471
doi: 10.1021/acs.jpclett.9b01471
Kibria, M. G.; Dinh, C. T.; Seifitokaldani, A.; De Luna, P.; Burdyny, T.; Quintero-Bermudez, R.; Ross, M. B.; Bushuyev, O. S.; de Arguer, F. P. G.; Yang, P. D.; et al. Adv. Mater. 2018, 30, 7. doi: 10.1002/adma.201804867
doi: 10.1002/adma.201804867
Lum, Y.; Ager, J. W. Nat. Catal. 2019, 2, 86. doi: 10.1038/s41929-018-0201-7
doi: 10.1038/s41929-018-0201-7
Back, S.; Lim, J.; Kim, N. Y.; Kim, Y. H.; Jung, Y. Chem. Sci. 2017, 8, 1090. doi: 10.1039/c6sc03911a
doi: 10.1039/c6sc03911a
Wang, Y. F.; Chen, Z.; Han, P.; Du, Y. H.; Gu, Z. X.; Xu, X.; Zheng, G. F. ACS Catal. 2018, 8, 7113. doi: 10.1021/acscatal.8b01014
doi: 10.1021/acscatal.8b01014
Jiao, J.; Lin, R.; Liu, S.; Cheong, W. C.; Zhang, C.; Chen, Z.; Pan, Y.; Tang, J.; Wu, K.; Hung, S. F.; et al. Nat. Chem. 2019, 11, 222. doi: 10.1038/s41557-018-0201-x
doi: 10.1038/s41557-018-0201-x
Yuan, J.; Yang, M. P.; Zhi, W. Y.; Wang, H.; Wang, H.; Lu, J. X. J. CO2 Util. 2019, 33, 452. doi: 10.1016/j.jcou.2019.07.014
doi: 10.1016/j.jcou.2019.07.014
Cheng, Y. S.; Chu, X. P.; Ling, M.; Li, N.; Wu, K. L.; Wu, F. H.; Li, H.; Yuan, G. Z.; Wei, X. W. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 5668. doi: 10.1039/c9cy01131e
doi: 10.1039/c9cy01131e
Dinh, C. T.; Burdyny, T.; Kibria, M. G.; Seifitokaldani, A.; Gabardo, C. M.; de Arquer, F. P. G.; Kiani, A.; Edwards, J. P.; De Luna, P.; Bushuyev, O. S.; et al. Science 2018, 360, 783. doi: 10.1126/science.aas9100
doi: 10.1126/science.aas9100
Xiao, H.; Cheng, T.; Goddard, W.A.; Sundararaman, R. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 483. doi: 10.1021/jacs.5b11390
doi: 10.1021/jacs.5b11390
Ning, H.; Mao, Q. H.; Wang, W. H.; Yang, Z. X.; Wang, X. S.; Zhao, Q. S.; Song, Y.; Wu, M. B. J. Alloy. Compd. 2019, 785, 7. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.01.142
doi: 10.1016/j.jallcom.2019.01.142
Zarandi, R. F.; Rezaei, B.; Ghaziaskar, H. S.; Ensafi, A. A. J. Environ. Chem. Eng. 2019, 7, 7. doi: 10.1016/j.jece.2019.103141
doi: 10.1016/j.jece.2019.103141
Zhang, S.; Kang, P.; Ubnoske, S.; Brennaman, M. K.; Song, N.; House, R. L.; Glass, J. T.; Meyer, T. J. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 7845. doi: 10.1021/ja5031529
doi: 10.1021/ja5031529
Gao, D. F.; Sinev, I.; Scholten, F.; Aran-Ais, R. M.; Divins, N. J.; Kvashnina, K.; Timoshenko, J.; Roldan Cuenya, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 17047. doi: 10.1002/anie.201910155
doi: 10.1002/anie.201910155
Resasco, J.; Chen, L. D.; Clark, E.; Tsai, C.; Hahn, C.; Jaramillo, T. F.; Chan, K.; Bell, A. T. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 11277. doi: 10.1021/jacs.7b06765
doi: 10.1021/jacs.7b06765
Xiao, H.; Goddard, W. A.; Cheng, T.; Liu, Y. Y. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2017, 114, 6685. doi: 10.1073/pnas.1702405114
doi: 10.1073/pnas.1702405114
Fields, M.; Hong, X.; Norskov, J. K.; Chan, K. J. Phys. Chem. C 2018, 122, 16209. doi: 10.1021/acs.jpcc.8b04983
doi: 10.1021/acs.jpcc.8b04983
Qin, T.; Qian, Y.; Zhang, F.; Lin, B. L. Chin. Chem. Lett. 2019, 30, 314. doi: 10.1016/j.cclet.2018.07.003
doi: 10.1016/j.cclet.2018.07.003
Jung, H.; Lee, S. Y.; Lee, C. W.; Cho, M. K.; Won, D. H.; Kim, C.; Oh, H. S.; Min, B. K.; Hwang, Y. J. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4624. doi: 10.1021/jacs.8b11237
doi: 10.1021/jacs.8b11237
Scholten, F.; Sinev, I.; Bernal, M.; Roldan Cuenya, B. ACS Catal. 2019, 9, 5496. doi: 10.1021/acscatal.9b00483
doi: 10.1021/acscatal.9b00483
Feroze, M. T.; Sami, S. K.; Doonyapisut, D.; Kim, B.; Chung, C. H. ChemElectroChem 2020, 7, 7. doi: 10.1002/celc.201902035
doi: 10.1002/celc.201902035
Gao, D. F.; McCrum, I. T.; Deo, S.; Choi, Y. W.; Scholten, F.; Wan, W. M.; Chen, J. G. G.; Janik, M. J.; Roldan Cuenya, B. ACS Catal. 2018, 8, 10012. doi: 10.1021/acscatal.8b02587
doi: 10.1021/acscatal.8b02587
Gu, Z. X.; Yang, N.; Han, P.; Kuang, M.; Mei, B. B.; Jiang, Z.; Zhong, J.; Li, L.; Zheng, G. F. Small Methods 2019, 3, 8. doi: 10.1002/smtd.201800449
doi: 10.1002/smtd.201800449
Kim, J.; Choi, W.; Park, J.W.; Kim, C.; Kim, M.; Song, H. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 6986. doi: 10.1021/jacs.9b00911
doi: 10.1021/jacs.9b00911
Varela, A. S.; Kroschel, M.; Reier, T.; Strasser, P. Catal. Today 2016, 260, 8. doi: 10.1016/j.cattod.2015.06.009
doi: 10.1016/j.cattod.2015.06.009
Yang, P. -P.; Zhang, X. -L.; Gao, F. -Y.; Zheng, Y. -R.; Niu, Z. -Z.; Yu, X.; Liu, R.; Wu, Z. -Z.; Qin, S.; Chi, L. -P.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 6400. doi: 10.1021/jacs.0c01699
doi: 10.1021/jacs.0c01699
Cheng, Y. S.; Li, H.; Ling, M.; Li, N.; Jiang, B. B.; Wu, F. H.; Yuan, G. Z.; Wei, X. W. Mater. Lett. 2020, 260, 4. doi: 10.1016/j.matlet.2019.126868
doi: 10.1016/j.matlet.2019.126868
Reller, C.; Krause, R.; Volkova, E.; Schmid, B.; Neubauer, S.; Rucki, A.; Schuster, M.; Schmid, G. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1602114. doi: 10.1002/aenm.201602114
doi: 10.1002/aenm.201602114
Hori, Y.; Takahashi, I.; Koga, O.; Hoshi, N. J. Mol. Catal. A: Chem. 2003, 199, 39. doi: 10.1016/S1381-1169(03)00016-5
doi: 10.1016/S1381-1169(03)00016-5
Zhang, J.; Luo, W.; Zuttel, A. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 26285. doi: 10.1039/c9ta06736a
doi: 10.1039/c9ta06736a
Wang, W. H.; Ning, H.; Yang, Z. X.; Feng, Z. X.; Wang, J. L.; Wang, X. S.; Mao, Q. H.; Wu, W. T.; Zhao, Q. S.; Hu, H.; et al. Electrochim. Acta 2019, 306, 360. doi: 10.1016/j.electacta.2019.03.146
doi: 10.1016/j.electacta.2019.03.146
Anastasiadou, D.; Schellekens, M.; de Heer, M.; Verma, S.; Negro, E. ChemElectroChem 2019, 6, 3928. doi: 10.1002/celc.201900971
doi: 10.1002/celc.201900971
Yang, Y.; Zhang, Y.; Hu, J.S.; Wan, L.J. Acta Phys.-Chim. Sin. 2020, 36, 1906085.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201906085
Gao, D. F.; Aran-Ais, R. M.; Jeon, H. S.; Roldan Cuenya, B. Nat. Catal. 2019, 2, 198. doi: 10.1038/s41929-019-0235-5
doi: 10.1038/s41929-019-0235-5
Iijima, G.; Inomata, T.; Yamaguchi, H.; Ito, M.; Masuda, H. ACS Catal. 2019, 9, 6305. doi: 10.1021/acscatal.9b00896
doi: 10.1021/acscatal.9b00896
Chou, T. C.; Chang, C. C.; Yu, H. L.; Yu, W. Y.; Dong, C. L.; Velasco-Velez, J. J.; Chuang, C. H.; Chen, L. C.; Lee, J. F.; Chen, J. M.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 2857. doi: 10.1021/jacs.9b11126
doi: 10.1021/jacs.9b11126
Chen, C. J.; Sun, X. F.; Yan, X. P.; Wu, Y. H.; Liu, M. Y.; Liu, S. S.; Zhao, Z. J.; Han, B. X. Green Chem. 2020, 22, 1572. doi: 10.1039/d0gc00247j
doi: 10.1039/d0gc00247j
Aran-Ais, R. M.; Scholten, F.; Kunze, S.; Rizo, R.; Cuenya, B. R. Nat. Energy 2020, 5, 317. doi: 10.1038/s41560-020-0594-9
doi: 10.1038/s41560-020-0594-9
Shah, A. H.; Wang, Y. J.; Hussain, S.; Akbar, M. B.; Woldu, A. R.; Zhang, X. H.; He, T. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 2046. doi: 10.1039/c9cp06009j
doi: 10.1039/c9cp06009j
Permyakova, A. A.; Herranz, J.; El Kazzi, M.; Diercks, J. S.; Povia, M.; Mangani, L. R.; Horisberger, M.; Patru, A.; Schmidt, T. J. ChemPhysChem 2019, 20, 3120. doi: 10.1002/cphc.201900468
doi: 10.1002/cphc.201900468
Lei, Q.; Zhu, H.; Song, K. P.; Wei, N. N.; Liu, L. M.; Zhang, D. L.; Yin, J.; Dong, X. L.; Yao, K. X.; Wang, N.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 4213. doi: 10.1021/jacs.9b11790
doi: 10.1021/jacs.9b11790
Li, G.; Qin, Y.; Wu, Y.; Pei, L.; Hu, Q.; Yang, H.; Zhang, Q.; Liu, J.; He, C. Chin. J. Catal. 2020, 41, 830. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63485-6
doi: 10.1016/S1872-2067(19)63485-6
Yin, Z.; Yu, C.; Zhao, Z.; Guo, X.; Shen, M.; Li, N.; Muzzio, M.; Li, J.; Liu, H.; Lin, H.; et al. Nano Lett. 2019, 19, 8658. doi: 10.1021/acs.nanolett.9b03324
doi: 10.1021/acs.nanolett.9b03324
Karapinar, D.; Huan, N. T.; Ranjbar Sahraie, N.; Li, J.; Wakerley, D.; Touati, N.; Zanna, S.; Taverna, D.; Galvao Tizei, L. H.; Zitolo, A.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2019, 58, 15098. doi: 10.1002/anie.201907994
doi: 10.1002/anie.201907994
Thorson, M. R.; Siil, K. I.; Kenis, P. J. A. J. Electrochem. Soc. 2012, 160, F69. doi: 10.1149/2.052301jes
doi: 10.1149/2.052301jes
Shinagawa, T.; Larrazábal, G. O.; Martín, A. J.; Krumeich, F.; Pérez-Ramírez, J. ACS Catal. 2018, 8, 837. doi: 10.1021/acscatal.7b03161
doi: 10.1021/acscatal.7b03161
Deng, Y.; Huang, Y.; Ren, D.; Handoko, A. D.; Seh, Z. W.; Hirunsit, P.; Yeo, B. S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 28572. doi: 10.1021/acsami.8b08428
doi: 10.1021/acsami.8b08428
Zhao, Z.; Peng, X.; Liu, X.; Sun, X.; Shi, J.; Han, L.; Li, G.; Luo, J. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 20239. doi: 10.1039/c7ta05507b
doi: 10.1039/c7ta05507b
Zhu, Q. G.; Sun, X. F.; Kang, X. C.; Ma, J.; Qian, Q. L.; Han, B. X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 261.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201512101
Yoo, J. S.; Christensen, R.; Vegge, T.; Nørskov, J. K.; Studt, F. ChemSusChem 2016, 9, 358. doi: 10.1002/cssc.201501197
doi: 10.1002/cssc.201501197
Ma, S.; Sadakiyo, M.; Heima, M.; Luo, R.; Haasch, R. T.; Gold, J. I.; Yamauchi, M.; Kenis, P. J. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 47. doi: 10.1021/jacs.6b10740
doi: 10.1021/jacs.6b10740
Lee, S.; Park, G.; Lee, J. ACS Catal. 2017, 7, 8594. doi: 10.1021/acscatal.7b02822
doi: 10.1021/acscatal.7b02822
Hoang, T. T. H.; Verma, S.; Ma, S.; Fister, T. T.; Timoshenko, J.; Frenkel, A. I.; Kenis, P. J. A.; Gewirth, A. A. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5791. doi: 10.1021/jacs.8b01868
doi: 10.1021/jacs.8b01868
Zhang, S.; Fan, Q.; Xia, R.; Meyer, T. J. Acc. Chem. Res. 2020, 53, 255. doi: 10.1021/acs.accounts.9b00496
doi: 10.1021/acs.accounts.9b00496
Kottakkat, T.; Klingan, K.; Jiang, S.; Jovanov, Z. P.; Davies, V. H.; El-Nagar, G. A. M.; Dau, H.; Roth, C. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 14734. doi: 10.1021/acsami.8b22071
doi: 10.1021/acsami.8b22071
Huang, J.; Mensi, M.; Oveisi, E.; Mantella, V.; Buonsanti, R. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 2490. doi: 10.1021/jacs.8b12381
doi: 10.1021/jacs.8b12381
Zheng, X. L.; Ji, Y. F.; Tang, J.; Wang, J. Y.; Liu, B. F.; Steinruck, H. G.; Lim, K.; Li, Y. Z.; Toney, M. F.; Chan, K.; et al. Nat. Catal. 2019, 2, 55. doi: 10.1038/s41929-018-0200-8
doi: 10.1038/s41929-018-0200-8
Jiang, X. X.; Wang, X. K.; Liu, Z. J.; Wang, Q. L.; Xiao, X.; Pan, H. P.; Li, M.; Wang, J. W.; Shao, Y.; Peng, Z. Q.; et al. Appl. Catal. B 2019, 259, 8. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118040
doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118040
Morimoto, M.; Takatsuji, Y.; Iikubo, S.; Kawano, S.; Sakakura, T.; Haruyama, T. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 3004. doi: 10.1021/acs.jpcc.8b11431
doi: 10.1021/acs.jpcc.8b11431
Xiong, W.; Yang, J.; Shuai, L.; Hou, Y.; Qiu, M.; Li, X. Y.; Leung, M. K. H. ChemElectroChem 2019, 6, 5951. doi: 10.1002/celc.201901381
doi: 10.1002/celc.201901381
Wang, J.; Zou, J.; Hu, X.; Ning, S.; Wang, X.; Kang, X.; Chen, S. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 27514. doi: 10.1039/c9ta11140a
doi: 10.1039/c9ta11140a
Feng, Y.; Li, Z.; Liu, H.; Dong, C. K.; Wang, J. Q.; Kulinich, S. A.; Du, X. W. Langmuir 2018, 34, 13544. doi: 10.1021/acs.langmuir.8b02837
doi: 10.1021/acs.langmuir.8b02837
Zhang, Y. F.; Zhao, Y.; Wang, C. Y.; Wei, Z. X.; Yang, J. L.; Ma, J. M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 21341. doi: 10.1039/c9cp03692j
doi: 10.1039/c9cp03692j
Ren, D.; Ang, B. S. H.; Yeo, B. S. ACS Catal. 2016, 6, 8239. doi: 10.1021/acscatal.6b02162
doi: 10.1021/acscatal.6b02162
Malik, K.; Rajbongshi, B. M.; Verma, A. J. CO2 Util. 2019, 33, 311. doi: 10.1016/j.jcou.2019.06.020
doi: 10.1016/j.jcou.2019.06.020
Kim, D.; Xie, C. L.; Becknell, N.; Yu, Y.; Karamad, M.; Chan, K.; Crumlin, E. J.; Norskov, J. K.; Yang, P. D. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 8329. doi: 10.1021/jacs.7b03516
doi: 10.1021/jacs.7b03516
Fu, J. J.; Zhu, W. L.; Chen, Y.; Yin, Z. Y.; Li, Y. Y.; Liu, J.; Zhang, H. Y.; Zhu, J. J.; Sun, S. H. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14100. doi: 10.1002/anie.201905318
doi: 10.1002/anie.201905318
Jang, Y. J.; Lee, J.; Kim, J. H.; Lee, B. J.; Lee, J. S. J. Power Sources 2018, 378, 412. doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.12.070
doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.12.070
Xiang, H.; Rasul, S.; Hou, B.; Portoles, J.; Cumpson, P.; Yu, E. H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 601. doi: 10.1021/acsami.9b16862
doi: 10.1021/acsami.9b16862
Barasa, G. O.; Yu, T.; Lu, X.; Zhou, X.; Wang, H.; Qian, L.; Yu, Y.; Liu, L.; Lei, P. Electrochim. Acta 2019, 295, 584. doi: 10.1016/j.electacta.2018.10.175
doi: 10.1016/j.electacta.2018.10.175
Chu, S. L.; Hong, S.; Masa, J.; Li, X.; Sun, Z. Y. Chem. Commun. 2019, 55, 12380. doi: 10.1039/c9cc05435a
doi: 10.1039/c9cc05435a
Mun, Y.; Lee, S.; Cho, A.; Kim, S.; Han, J. W.; Lee, J. Appl. Catal., B 2019, 246, 82. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.01.021
doi: 10.1016/j.apcatb.2019.01.021
Zhang, S.; Kang, P.; Bakir, M.; Lapides, A. M.; Dares, C. J.; Meyer, T. J. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2015, 112, 15809. doi: 10.1073/pnas.1522496112
doi: 10.1073/pnas.1522496112
Zhiquan Zhang , Baker Rhimi , Zheyang Liu , Min Zhou , Guowei Deng , Wei Wei , Liang Mao , Huaming Li , Zhifeng Jiang . Insights into the Development of Copper-based Photocatalysts for CO2 Conversion. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(12): 2406029-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202406029
Weihan Zhang , Menglu Wang , Ankang Jia , Wei Deng , Shuxing Bai . 表面硫物种对钯-硫纳米片加氢性能的影响. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2309043-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202309043
Yueguang Chen , Wenqiang Sun . “Carbon” Adventures. University Chemistry, 2024, 39(9): 248-253. doi: 10.3866/PKU.DXHX202308074
Yinuo Wang , Siran Wang , Yilong Zhao , Dazhen Xu . Selective Synthesis of Diarylmethyl Anilines and Triarylmethanes via Multicomponent Reactions: Introduce a Comprehensive Experiment of Organic Chemistry. University Chemistry, 2024, 39(8): 324-330. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401063
Jie ZHAO , Sen LIU , Qikang YIN , Xiaoqing LU , Zhaojie WANG . Theoretical calculation of selective adsorption and separation of CO2 by alkali metal modified naphthalene/naphthalenediyne. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(3): 515-522. doi: 10.11862/CJIC.20230385
Shihui Shi , Haoyu Li , Shaojie Han , Yifan Yao , Siqi Liu . Regioselectively Synthesis of Halogenated Arenes via Self-Assembly and Synergistic Catalysis Strategy. University Chemistry, 2024, 39(5): 336-344. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312002
Yi YANG , Shuang WANG , Wendan WANG , Limiao CHEN . Photocatalytic CO2 reduction performance of Z-scheme Ag-Cu2O/BiVO4 photocatalyst. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(5): 895-906. doi: 10.11862/CJIC.20230434
Caixia Lin , Zhaojiang Shi , Yi Yu , Jianfeng Yan , Keyin Ye , Yaofeng Yuan . Ideological and Political Design for the Electrochemical Synthesis of Benzoxathiazine Dioxide Experiment. University Chemistry, 2024, 39(2): 61-66. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309005
Zhihuan XU , Qing KANG , Yuzhen LONG , Qian YUAN , Cidong LIU , Xin LI , Genghuai TANG , Yuqing LIAO . Effect of graphene oxide concentration on the electrochemical properties of reduced graphene oxide/ZnS. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(7): 1329-1336. doi: 10.11862/CJIC.20230447
Kun WANG , Wenrui LIU , Peng JIANG , Yuhang SONG , Lihua CHEN , Zhao DENG . Hierarchical hollow structured BiOBr-Pt catalysts for photocatalytic CO2 reduction. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(7): 1270-1278. doi: 10.11862/CJIC.20240037
Xiaofeng Zhu , Bingbing Xiao , Jiaxin Su , Shuai Wang , Qingran Zhang , Jun Wang . Transition Metal Oxides/Chalcogenides for Electrochemical Oxygen Reduction into Hydrogen Peroxides. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(12): 2407005-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202407005
Yanan Liu , Yufei He , Dianqing Li . Preparation of Highly Dispersed LDHs-based Catalysts and Testing of Nitro Compound Reduction Performance: A Comprehensive Chemical Experiment for Research Transformation. University Chemistry, 2024, 39(8): 306-313. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401081
Qingqing SHEN , Xiangbowen DU , Kaicheng QIAN , Zhikang JIN , Zheng FANG , Tong WEI , Renhong LI . Self-supporting Cu/α-FeOOH/foam nickel composite catalyst for efficient hydrogen production by coupling methanol oxidation and water electrolysis. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(10): 1953-1964. doi: 10.11862/CJIC.20240028
Wen YANG , Didi WANG , Ziyi HUANG , Yaping ZHOU , Yanyan FENG . La promoted hydrotalcite derived Ni-based catalysts: In situ preparation and CO2 methanation performance. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(3): 561-570. doi: 10.11862/CJIC.20230276
Jiapei Zou , Junyang Zhang , Xuming Wu , Cong Wei , Simin Fang , Yuxi Wang . A Comprehensive Experiment Based on Electrocatalytic Nitrate Reduction into Ammonia: Synthesis, Characterization, Performance Exploration, and Applicable Design of Copper-based Catalysts. University Chemistry, 2024, 39(6): 373-382. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312081
Zhanggui DUAN , Yi PEI , Shanshan ZHENG , Zhaoyang WANG , Yongguang WANG , Junjie WANG , Yang HU , Chunxin LÜ , Wei ZHONG . Preparation of UiO-66-NH2 supported copper catalyst and its catalytic activity on alcohol oxidation. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(3): 496-506. doi: 10.11862/CJIC.20230317
Linbao Zhang , Weisi Guo , Shuwen Wang , Ran Song , Ming Li . Electrochemical Oxidation of Sulfides to Sulfoxides. University Chemistry, 2024, 39(11): 204-209. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401009
Liangzhen Hu , Li Ni , Ziyi Liu , Xiaohui Zhang , Bo Qin , Yan Xiong . A Green Chemistry Experiment on Electrochemical Synthesis of Benzophenone. University Chemistry, 2024, 39(6): 350-356. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312001
Qingtang ZHANG , Xiaoyu WU , Zheng WANG , Xiaomei WANG . Performance of nano Li2FeSiO4/C cathode material co-doped by potassium and chlorine ions. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(9): 1689-1696. doi: 10.11862/CJIC.20240115
Yunhao Zhang , Yinuo Wang , Siran Wang , Dazhen Xu . Progress in Selective Construction of Functional Aromatics from Nitrogenous Cycloalkanes. University Chemistry, 2024, 39(11): 136-145. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401083