鸟嘌呤调控质子转移促进铜电催化CO2还原选择制甲烷

电化学CO2还原是实现人工碳循环的有效途径,近年来受到越来越多的关注.Cu作为唯一一种能深度还原CO2的金属催化剂,存在产物种类多样、选择性低等缺点.电极表面修饰是调控电化学CO2还原的一种有效策略.电化学CO2还原需要经过多步质子耦合电子转移过程,因此调控质子转移对CO2还原路径具有重要影响.电极表面修饰分子/聚合物可以改变催化位点附近质子源(即H2O)含量,也可以直接参与质子转移反应,从而影响质子转移过程和CO2还原产物选择性,然而相关研究却仍然非常有限.质子转移广泛存在于很多生物过程中,受此启发,本文选取了七种结构类似、质子转移能力迥异的嘌呤衍生物对铜电极表面进行修饰,发现CO2还原选择...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in催化学报 Vol. 43; no. 12; pp. 3101 - 3106
Main Authors 龚隽, 李金梦, 刘畅, 魏丰源, 殷金龙, 李文正, 肖丽, 王功伟, 陆君涛, 庄林
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 武汉大学高等研究院, 湖北武汉430072 2022
武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072%武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072
武汉大学索维奇分子科学中心, 湖北武汉430072%武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072
Subjects
Online AccessGet full text
ISSN0253-9837
DOI10.1016/S1872-2067(22)64113-5

Cover

Abstract 电化学CO2还原是实现人工碳循环的有效途径,近年来受到越来越多的关注.Cu作为唯一一种能深度还原CO2的金属催化剂,存在产物种类多样、选择性低等缺点.电极表面修饰是调控电化学CO2还原的一种有效策略.电化学CO2还原需要经过多步质子耦合电子转移过程,因此调控质子转移对CO2还原路径具有重要影响.电极表面修饰分子/聚合物可以改变催化位点附近质子源(即H2O)含量,也可以直接参与质子转移反应,从而影响质子转移过程和CO2还原产物选择性,然而相关研究却仍然非常有限.质子转移广泛存在于很多生物过程中,受此启发,本文选取了七种结构类似、质子转移能力迥异的嘌呤衍生物对铜电极表面进行修饰,发现CO2还原选择性受表面修饰分子影响显著,其中鸟嘌呤修饰能够显著促进CH4产生.为了探究修饰分子对CO2还原选择性影响的作用机制,在含有鸟嘌呤的有机电解液中进行循环伏安(CV)扫描,发现Ar和CO2气氛下的CV曲线并无差别,推测鸟嘌呤与CO2分子之间无特殊相互作用;进一步在Ar气氛下含水有机体系中进行CV扫描,发现嘌呤类分子的加入能够大幅促进析氢反应,表明嘌呤分子能够促进质子转移.以氢析出电流的提升幅度衡量各嘌呤分子的质子转移能力,发现CO2还原产物选择性与嘌呤分子质子转移能力之间存在高度依赖关系.质子转移能力过强时,容易导致副反应的发生,不利于CO2还原;质子转移能力较为不足时,易发生C–C偶联得到C2+产物(例如乙烯);质子转移能力适中时(即鸟嘌呤修饰),能够在抑制氢析出副反应的同时,显著提升CH4选择性.进一步选取CO2还原性能最佳的空白铜电极(Cu)和鸟嘌呤修饰铜电极(Cu-Gua)进行原位全反射红外光谱表征,结果表明,由于鸟嘌呤对表面位点的占据,Cu-Gua电极上的v(H2O)和v(*CO)峰面积均比Cu的小,并且Cu-Gua表面v(*CO)波数略高于Cu的,表明鸟嘌呤修饰会造成*CO覆盖度降低和吸附强度减弱,更易脱附得到C1产物,如CH4.空白Cu表面的δ(H2O)峰随着电势的增加发生蓝移,对应着单体水向冰状水结构的转变,说明表面局部pH随着电势的降低而增大;与之不同,Cu-Gua表面δ(H2O)峰位置轻微蓝移后又红移回到初始波数,同时鸟嘌呤中v(C=O)振动削弱出现倒峰,对应于鸟嘌呤去质子化而发生结构异变,说明鸟嘌呤能够维持局部较低pH环境,有利于*CO加氢生成CH4.综上,功能性生物分子在电催化CO2还原中具有重要应用前景,
AbstractList 电化学CO2还原是实现人工碳循环的有效途径,近年来受到越来越多的关注.Cu作为唯一一种能深度还原CO2的金属催化剂,存在产物种类多样、选择性低等缺点.电极表面修饰是调控电化学CO2还原的一种有效策略.电化学CO2还原需要经过多步质子耦合电子转移过程,因此调控质子转移对CO2还原路径具有重要影响.电极表面修饰分子/聚合物可以改变催化位点附近质子源(即H2O)含量,也可以直接参与质子转移反应,从而影响质子转移过程和CO2还原产物选择性,然而相关研究却仍然非常有限.质子转移广泛存在于很多生物过程中,受此启发,本文选取了七种结构类似、质子转移能力迥异的嘌呤衍生物对铜电极表面进行修饰,发现CO2还原选择性受表面修饰分子影响显著,其中鸟嘌呤修饰能够显著促进CH4产生.为了探究修饰分子对CO2还原选择性影响的作用机制,在含有鸟嘌呤的有机电解液中进行循环伏安(CV)扫描,发现Ar和CO2气氛下的CV曲线并无差别,推测鸟嘌呤与CO2分子之间无特殊相互作用;进一步在Ar气氛下含水有机体系中进行CV扫描,发现嘌呤类分子的加入能够大幅促进析氢反应,表明嘌呤分子能够促进质子转移.以氢析出电流的提升幅度衡量各嘌呤分子的质子转移能力,发现CO2还原产物选择性与嘌呤分子质子转移能力之间存在高度依赖关系.质子转移能力过强时,容易导致副反应的发生,不利于CO2还原;质子转移能力较为不足时,易发生C–C偶联得到C2+产物(例如乙烯);质子转移能力适中时(即鸟嘌呤修饰),能够在抑制氢析出副反应的同时,显著提升CH4选择性.进一步选取CO2还原性能最佳的空白铜电极(Cu)和鸟嘌呤修饰铜电极(Cu-Gua)进行原位全反射红外光谱表征,结果表明,由于鸟嘌呤对表面位点的占据,Cu-Gua电极上的v(H2O)和v(*CO)峰面积均比Cu的小,并且Cu-Gua表面v(*CO)波数略高于Cu的,表明鸟嘌呤修饰会造成*CO覆盖度降低和吸附强度减弱,更易脱附得到C1产物,如CH4.空白Cu表面的δ(H2O)峰随着电势的增加发生蓝移,对应着单体水向冰状水结构的转变,说明表面局部pH随着电势的降低而增大;与之不同,Cu-Gua表面δ(H2O)峰位置轻微蓝移后又红移回到初始波数,同时鸟嘌呤中v(C=O)振动削弱出现倒峰,对应于鸟嘌呤去质子化而发生结构异变,说明鸟嘌呤能够维持局部较低pH环境,有利于*CO加氢生成CH4.综上,功能性生物分子在电催化CO2还原中具有重要应用前景,
Abstract_FL Electrocatalytic CO2 reduction has attracted growing attention as a promising route to realize artifi-cial carbon recycling. Proton transfer plays an essential role in CO2 reduction and dramatically im-pacts product distribution. However, the precise control of proton transfer during CO2 reduction remains challenging. In this study, we present a well-controlled proton transfer through the modi-fication of several purines with similar molecular structures, and reveal a direct correlation be-tween surface proton transfer capability and CO2 reduction selectivity over Cu electrode. With a moderate proton transfer capability, the guanine modification can remarkably boost CH4 produc-tion and suppress C2 products formation. In-situ ATR-SEIRAS suggests a weakened *CO intermedi-ate adsorption and a relatively low local pH environment after the guanine modification, which facilitates the *CO protonation and detachment for CH4 generation.
Author 龚隽
李金梦
刘畅
王功伟
肖丽
陆君涛
庄林
殷金龙
李文正
魏丰源
AuthorAffiliation 武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072%武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072;武汉大学索维奇分子科学中心, 湖北武汉430072%武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072;武汉大学高等研究院, 湖北武汉430072
AuthorAffiliation_xml – name: 武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072%武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072;武汉大学索维奇分子科学中心, 湖北武汉430072%武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072;武汉大学高等研究院, 湖北武汉430072
Author_FL Li Xiao
Juntao Lu
Chang Liu
Jun Gong
Wenzheng Li
Jinmeng Li
Gongwei Wang
Fengyuan Wei
Jinlong Yin
Lin Zhuang
Author_FL_xml – sequence: 1
  fullname: Jun Gong
– sequence: 2
  fullname: Jinmeng Li
– sequence: 3
  fullname: Chang Liu
– sequence: 4
  fullname: Fengyuan Wei
– sequence: 5
  fullname: Jinlong Yin
– sequence: 6
  fullname: Wenzheng Li
– sequence: 7
  fullname: Li Xiao
– sequence: 8
  fullname: Gongwei Wang
– sequence: 9
  fullname: Juntao Lu
– sequence: 10
  fullname: Lin Zhuang
Author_xml – sequence: 1
  fullname: 龚隽
– sequence: 2
  fullname: 李金梦
– sequence: 3
  fullname: 刘畅
– sequence: 4
  fullname: 魏丰源
– sequence: 5
  fullname: 殷金龙
– sequence: 6
  fullname: 李文正
– sequence: 7
  fullname: 肖丽
– sequence: 8
  fullname: 王功伟
– sequence: 9
  fullname: 陆君涛
– sequence: 10
  fullname: 庄林
BookMark eNrjYmDJy89LZWCQNTTQMzQwNNMPNrQwN9I1MjAz1zAy0jQzMTQ01jVlYeA0MDI11rW0MDbnYOAtLs5MMjAwMjK1MDYx4mRwfblj_tMZPU8nLnmxoflZ3_IXW1Y8XTvhxd41z5fvfrK_-cX-2S8nz3k-ZevTpjVPe6Y5-xu92D_jad_8lw2dz7pXPu3Y9nzKpufN23kYWNMSc4pTeaE0N4Omm2uIs4dueWJeWmJeenxWfmlRHlAmPrk0M6M0sSLJCOgEQyMDoAtJUQsAhdVdxA
ContentType Journal Article
Copyright Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.
Copyright_xml – notice: Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.
DBID 2B.
4A8
92I
93N
PSX
TCJ
DOI 10.1016/S1872-2067(22)64113-5
DatabaseName Wanfang Data Journals - Hong Kong
WANFANG Data Centre
Wanfang Data Journals
万方数据期刊 - 香港版
China Online Journals (COJ)
China Online Journals (COJ)
DatabaseTitleList
DeliveryMethod fulltext_linktorsrc
Discipline Chemistry
DocumentTitle_FL Guanine-regulated proton transfer enhances CO2-to-CH4 selectivity over copper electrode
EndPage 3106
ExternalDocumentID cuihuaxb202212011
GroupedDBID --K
--M
-02
-SB
-S~
.~1
0R~
1B1
1~.
1~5
29B
2B.
4.4
457
4A8
4G.
5GY
5VS
5XA
5XC
7-5
71M
8P~
92E
92I
93N
AABNK
AAEDT
AAEDW
AAIKJ
AAKOC
AALRI
AAOAW
AAQFI
AATTM
AAXKI
AAXUO
AAYWO
ABJNI
ABMAC
ABNUV
ABWVN
ABXDB
ACDAQ
ACGFS
ACRLP
ACRPL
ADBBV
ADEWK
ADEZE
ADMUD
ADNMO
AEBSH
AEIPS
AEKER
AENEX
AFTJW
AFXIZ
AGCQF
AGHFR
AGRNS
AGUBO
AGYEJ
AHPOS
AIEXJ
AIIUN
AIKHN
AITUG
AKRWK
AKURH
ALMA_UNASSIGNED_HOLDINGS
AMRAJ
ANKPU
APXCP
AXJTR
BKOJK
BLXMC
BNPGV
CAJEB
CCEZO
CDRFL
CS3
CW9
DU5
EBS
EFJIC
EJD
ENUVR
EO9
EP2
EP3
FDB
FEDTE
FIRID
FNPLU
FYGXN
GBLVA
HVGLF
HZ~
J1W
KOM
M41
MO0
N9A
O-L
O9-
OAUVE
OZT
P-8
P-9
PC.
PSX
Q--
Q38
RIG
ROL
SDC
SDF
SDG
SES
SPC
SPCBC
SSG
SSH
SSZ
T5K
TCJ
TGP
U1G
U5L
UY8
~G-
ID FETCH-wanfang_journals_cuihuaxb2022120113
ISSN 0253-9837
IngestDate Thu May 29 04:06:09 EDT 2025
IsPeerReviewed true
IsScholarly true
Issue 12
Keywords Methane
CO2 electroreduction
Surface modification
质子转移
Proton transfer
表面修饰
鸟嘌呤
甲烷

Copper
电化学二氧化碳还原
Guanine
Language Chinese
LinkModel OpenURL
MergedId FETCHMERGED-wanfang_journals_cuihuaxb2022120113
ParticipantIDs wanfang_journals_cuihuaxb202212011
PublicationCentury 2000
PublicationDate 2022
PublicationDateYYYYMMDD 2022-01-01
PublicationDate_xml – year: 2022
  text: 2022
PublicationDecade 2020
PublicationTitle 催化学报
PublicationTitle_FL Chinese Journal of Catalysis
PublicationYear 2022
Publisher 武汉大学高等研究院, 湖北武汉430072
武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072%武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072
武汉大学索维奇分子科学中心, 湖北武汉430072%武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072
Publisher_xml – name: 武汉大学高等研究院, 湖北武汉430072
– name: 武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072%武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072
– name: 武汉大学索维奇分子科学中心, 湖北武汉430072%武汉大学化学与分子科学学院,化学电源材料与技术湖北省重点实验室, 湖北武汉430072
SSID ssib002258342
ssib001104832
ssib050169534
ssj0039716
ssib051367559
Score 4.695082
Snippet ...
SourceID wanfang
SourceType Aggregation Database
StartPage 3101
Title 鸟嘌呤调控质子转移促进铜电催化CO2还原选择制甲烷
URI https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/cuihuaxb202212011
Volume 43
hasFullText 1
inHoldings 1
isFullTextHit
isPrint
link http://utb.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwnV3Na9VAEF_aetCL-InfFHHAHlLfbrLJ7nHzmkfxoAcr9FaS1zzr5QnaghQRsRfFUhSLFBR6EapQQcQvEOk_Y_pe_wtnNslLpAWrlzDZj5nfzmSzk83uLGOX0qTjJly2Hddvp47nxtpJFEdqtqEbOugEnY5dbXHNn7zpXZ2W00PDD-q7S-aT8fbinvtK_seqmIZ2pV2y_2DZAVNMQBrti1e0MF73ZWOINIQKdAsiCVqBalqCg_EgUhA2QLkQ-aAiMIFN8cAoKmMmQDdsygQYrBVQgTCEyIOwZWspInRIIrQL2pbRmCupuhK2liSJ2m9eF2V5yxzFESRNqyiUtgBCMNpmYTG_ZCWIQFlhUHeRd_MvABvfsjJgZPmYWAWgNGNhGmxNleODniAohCMgpWCKQb5-VcTiIcyYj_QfbFGgall9WEVi5dBAfuZoOUsiqq9py7yEGHLbbElmIL0P0CPXsJBH7LUlGqQLIrRVDbZDE0589C0vXSiANBHsFuO5FJW99joX0nW0ykPclGNPHqKq7GOiNpKg281rXgne-nuOePnkyw2uAuFQKH6gdcFAP9M5dx1ZDfODxZfthdtzC_H9hNTEyf8bZgdEEHBaEDv-sB4MkI4bqP1zF1K53uBeUhwfWQUXlBT8z_7jzv0gl4KT2RnOot3V_rkrFdzLQowVUO22uW4n7t6qeXhTR9jh4tNs1OT97CgbWpw7xg42yxMRj7No5_t6tracvXjb_7i0vbLR__wu-_C8_3Ozt_Hj19ZSf-v1zss3vdUv2ePNbPkV9or-1lq2sr7z6On2s_fZk6-91U-9pW8n2FgrmmpOOgWMmaKr35vZpTL3JBvp3ummp9houxPzOOFuKhX30jSJZxMhvVkt4oQOZ9Wn2cW_8zuzn0Jn2SGi8wnAc2xk_u5Ceh5d4vnkgrXcb-nIjRk
linkProvider Elsevier
openUrl ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=%E9%B8%9F%E5%98%8C%E5%91%A4%E8%B0%83%E6%8E%A7%E8%B4%A8%E5%AD%90%E8%BD%AC%E7%A7%BB%E4%BF%83%E8%BF%9B%E9%93%9C%E7%94%B5%E5%82%AC%E5%8C%96CO2%E8%BF%98%E5%8E%9F%E9%80%89%E6%8B%A9%E5%88%B6%E7%94%B2%E7%83%B7&rft.jtitle=%E5%82%AC%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%8A%A5&rft.au=%E9%BE%9A%E9%9A%BD&rft.au=%E6%9D%8E%E9%87%91%E6%A2%A6&rft.au=%E5%88%98%E7%95%85&rft.au=%E9%AD%8F%E4%B8%B0%E6%BA%90&rft.date=2022&rft.pub=%E6%AD%A6%E6%B1%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%AB%98%E7%AD%89%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%99%A2%2C+%E6%B9%96%E5%8C%97%E6%AD%A6%E6%B1%89430072&rft.issn=0253-9837&rft.volume=43&rft.issue=12&rft.spage=3101&rft.epage=3106&rft_id=info:doi/10.1016%2FS1872-2067%2822%2964113-5&rft.externalDocID=cuihuaxb202212011
thumbnail_s http://utb.summon.serialssolutions.com/2.0.0/image/custom?url=http%3A%2F%2Fwww.wanfangdata.com.cn%2Fimages%2FPeriodicalImages%2Fcuihuaxb%2Fcuihuaxb.jpg