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现货现货©2023SpringerNature图4高压高过饱和度状态下电催化CO2还原性能研究。市场市场原文详情:Qi,K.,Zhang,Y.,Onofrio,N.etal.UnlockingdirectCO2electrolysistoC3productsviaelectrolytesupersaturation.NatCatal(2023).https://doi.org/10.1038/s41929-023-00938-z本文由KunQi供稿。
英国交易流©2023SpringerNature图2常压过饱和状态下电催化CO2还原性能研究。但对于高附加值多碳产物(C≥3)尤其是多碳醇的制备,简介以往研究受限于:转化效率低(≤20%),能量效率差(≤10%),稳定性差(≤15小时)。发展【数据概览】图1CuAg合金电催化材料原位结构及配位环境表征。
轨迹在过饱和条件下进行CO2的电还原也将反应路径定向为异丙醇的形成。电力该论文以《UnlockingdirectCO2electrolysistoC3productsviaelectrolytesupersaturation》为题发表在NatureCatalysis上。
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