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研究背景
(1)氨产率低
(2)法拉第效率(FE)低
(3)过电位大(或低能量效率)
(4)动力学缓慢、交换电流密度小
(5)电极在不到100 h内失活,这些重大挑战限制了NRR的实际应用和技术商业化
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本文要点
(1)选择质子浓度较低的电解质;
(2)添加可溶的配位化合物,通过H原子转移促进N–H键形成;
(3)优化反应条件(pH、电势和电解槽);
(4)Li+缔合,使N2还原和NH3释放脱钩;
(5)调节电极表面和电极-电解质界面的疏水性。
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