在现存的几种有效的转化方法中,强省电化学催化还原二氧化碳由于可在常温常压下进行,强省并且能够实现人为的闭合碳循环,已然成为当下研究热点和重点。此篇综述详实地回顾了实现电化学二氧化碳回收技术所需要的关键点,突破包括了从原子水平的催化材料设计及化学产品选择性,突破到提高反应速率和提高稳定性的装置的考虑。文献链接:加快建设https://doi.org/10.1038/s41929-018-0182-63.Nat.Catal.:基于电化学催化二氧化碳获得循环利用材料的设计电化学二氧化碳还原为利用可再生能源,加快建设合成燃料和化学原料提供了一种非常具有吸引力的方法。
而二氧化碳选择性转化为C2+反应的过高电位,培育低反应速率和低选择性,使得反应过程对催化剂结构和电解质要求严格。二氧化碳作为温室气体的主要代表成分,战略如何将其转化为碳氢化合物燃料吸引了全球科学家们的重点关注。
性新兴产作者详尽分析了用于调节铜基催化剂的活性与选择性的两种关键方法:纳米构筑与双金属电极的构造。
来自新加坡科技研究局的AlbertusD.Handoko和FengxiaWei等人撰写的此篇综述中,铆足重点介绍了动态现场原位表征技术在理解催化剂活性和选择性方面的重大进展,铆足以加强人们对非均相电催化二氧化碳还原过程的理解。利用WoS的学科分类,牛劲牛力Nature分析了88637篇论文思想的新陈代谢。
选取其中有至少1条引用文献、实现山东受到至少1次引用并且于2010年前发表(这样论文有累计引用的时间)的约1900万论文进行了分析。参考文献在某种程度上可以称为论文的灵感源,强省而引用此论文的文献则可以代表其影响力。
突破在交互式图像中浏览Nature的档案。比如,加快建设生物医学类研究的引用数量和生物医学类的相比才更有意义,去和物理学的比意义就不大。