“帶電”化學的未來是令人期待的,科學家們也更深入地研究電催化劑的制備方法。隨著可再生能源電力的可用性日益增加,未來將有可能通過電流驅動許多化學工藝。這將有助于使用可持續的方法來生產產品或燃料,取代目前以化石燃料為基礎的工藝。但是,這些電催化劑究竟如何工作目前尚未被完全理解。現在,這一切都可以通過FAU和HIERN研究開發的新方法改變。
由電驅動的反應幾乎都要使用所謂的電催化劑,其通常是由大量化學組分組成的高度復雜的材料。電催化劑的作用是確保反應發生,同時將能量損失降至最低,從而盡可能少地浪費可再生能源,這是復雜的。該方法可用于直接從水中生產重要的能源載體,例如氫氣,并將諸如二氧化碳等氣候氣體轉化為有價值的基礎化學品。在大多數情況下,電催化劑中精確的化學過程并不十分清楚。提高對這種電驅動化學物質的機理研究是至關重要的,一方面是有針對性地為新工藝制造催化劑,另一方面是為了改善催化劑本身有限的壽命。
正如,《自然材料》期刊所報道的那樣,FAU,HI-ERN及其國際合作伙伴團隊的研究人員現在開發出了一種可以在未來更細致地研究電催化反應的新方法。 由HI-ERN的Karl Mayrhofer教授和FAU的物理化學教授J?rgLibuda領導的工作組表明,可以構建原子級精確的復合電催化劑,并使用它研究電催化反應的確切機制。催化劑在所謂的超高真空條件下組裝,完全不存在常常影響結果的污染物。這一突破將使科學家能夠使用相同策略研究大量不同催化劑,從而提高我們對未來“帶電”化學的理解。
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