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  5. Probing CO₂ Reduction Pathways for Copper Catalysis Using an Ionic Liquid as a Chemical Trapping Agent
 
  • Details
2020
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Probing CO₂ Reduction Pathways for Copper Catalysis Using an Ionic Liquid as a Chemical Trapping Agent

File(s)
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Hauptpublikation
anie.202009498.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 1.69 MB
TUDa URI
tuda/7338
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-193578
DOI
10.26083/tuprints-00019357
Autor:innen
Zhang, Gui‐Rong ORCID 0000-0002-1803-153X
Straub, Sascha‐Dominic
Shen, Liu‐Liu
Hermans, Yannick ORCID 0000-0002-6973-0795
Schmatz, Patrick
Reichert, Andreas M. ORCID 0000-0003-1541-6124
Hofmann, Jan P.
Katsounaros, Ioannis
Etzold, Bastian J. M. ORCID 0000-0001-6530-4978
Kurzbeschreibung (Abstract)

The key to fully leveraging the potential of the electrochemical CO₂ reduction reaction (CO2RR) to achieve a sustainable solar-power-based economy is the developmentof high-performance electrocatalysts. The development process relies heavily on trial and error methods due to poormechanistic understanding of the reaction. Demonstrated here is that ionic liquids (ILs) can be employed as achemical trapping agent to probe CO2RR mechanistic pathways. This method is implemented by introducing a small amount of an IL([BMIm][NTf₂]) to a copper foam catalyst, on which a wide range of CO2RR products,including formate, CO, alcohols, and hydrocarbons, can be produced. The IL can selectively suppress the formation of ethylene, ethanol and n-propanol while having little impact on others. Thus, reaction networks leading to various products can be disentangled. The results shed new light on the mechanistic understanding of the CO2RR, and provide guidelines for modulating the CO2RR properties. Chemical trapping using an IL adds to the toolbox to deduce the mechanistic understanding of electrocatalysis and could be applied to other reactions as well.

Sprache
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung
07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Angewandte Chemie International Edition
Startseite
18095
Endseite
18102
Jahrgang der Zeitschrift
59
Heftnummer der Zeitschrift
41
ISSN
1521-3773
Verlag
Wiley
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2020
Verlags-DOI
10.1002/anie.202009498
PPN
501785604

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