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酞菁鈷/鋅-氮-碳串聯(lián)催化劑CoPc@Zn-N-C的介紹-西安齊岳

文章來源 : 齊岳生物

作者:zhn

發(fā)布時間 : 2022-08-23 12:41:44

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產(chǎn)品名稱:酞菁鈷/鋅-氮-碳串聯(lián)催化劑CoPc@Zn-N-C的介紹-西安齊岳

產(chǎn)品描述:

酞菁鈷/鋅-氮-碳串聯(lián)催化劑CoPc@Zn-N-C的介紹-西安齊岳 報道了一種酞菁鈷(CoPc)和鋅-氮-碳(Zn-N-C)串聯(lián)催化劑,能地將二氧化碳電還原為甲烷。與單獨的酞菁鈷或鋅-氮-碳相比,這種串聯(lián)催化劑的甲烷/一氧化碳速率比了100倍以上。密度泛函理論(DFT)計算表明二氧化碳在酞菁鈷上還原為一氧化碳,然后一氧化碳擴散到鋅-氮-碳上進一步轉化為甲烷。這種串聯(lián)催化策略將二氧化碳到甲烷的復雜轉化分解為在兩種活性位點上進行的串聯(lián)反應。在這個串聯(lián)反應中,酞菁鈷通過提供CO使鋅-氮位點中鄰位氮上的吸附氫得以保留,從而了甲烷的生成速率。? 我們利用ZIF-8前驅體通過高溫熱解得到鋅-氮-碳催化劑。利用HRTEM和HAADF-STEM,確認鋅元素以單原子形式分布在碳骨架中,利用X射線吸收譜(XAS)確認鋅的化合價為+2價,與氮原子的配位數(shù)為4。 圖1。(a) HRTEM和(b)Zn-N-C的HAADF-STEM圖像;(C)Zn-K邊XANES光譜;(d)Zn-K邊EXAFS光譜的傅立葉變換k3加權χ(K)函數(shù)。 二氧化碳電還原測試結果表明,CoPc幾乎不具有將二氧化碳轉化為甲烷的能力,但能地將二氧化碳轉化為一氧化碳。與Zn-N-C相比,盡管CoPc@Zn-N-C 在-1.1 V后生成 C1的速率更低,但CoPc@Zn-N-C催化劑產(chǎn)甲烷的法拉效率和電流密度均大幅。在一氧化碳電還原測試中,Zn-N-C 和 CoPc@Zn-N-C 具有接近的產(chǎn)甲烷活性。結合上述結果,我們推測一氧化碳是二氧化碳轉化為甲烷的關鍵中間體,反應分別在兩個活性位點上進行。 圖2。(a) 共法拉效率,(b)共分電流密度,(c)CH4法拉效率和(d)不同電極上CO2RR的CH4分電流密度;(e)CH4法拉效率和(f)不同電極上的CH4分電流密度。 DFT計算進一步表明,CoPc能更的將二氧化碳轉化為一氧化碳,而Zn-N-C具有進一步將一氧化碳轉化為甲烷的能力。 圖3。(a)CO2電還原為CO,(b)CO在CoPc和zn4上電還原為CH4的自由能分布和優(yōu)化配置。 進一步的動力學計算結果表明,Zn-N4 位點中鄰位氮上吸附的氫原子*比溶液中的氫離子能更地與*CO中間體反應,使得 *CO→*CHO的轉化能更快地進行,了甲烷的生成速率。 圖4。(a) CO、*H的吸附能譜和CO在CoPc和ZnN4上的吸附能譜;(b)C1產(chǎn)率和CH4/CO產(chǎn)率比鋅-氮-碳過光和Zn-N-C;(C)提出了CO2RRto-CH4的反應機理CoPc@Zn-N-C。 酞菁產(chǎn)品; 1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁磷(IV),CAS:757940-49-1? 5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁鋅?,CAS:189203-78-9? 5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁銅,CAS:155773-67-4 5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁鎳?(II)CAS:155773-70-9 5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁錳?(II), ?CAS:262594-86-5 5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁鈀?(II)CAS:150485-60-2? 5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁鉑,CAS:1441927-10-1? 1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁鋅(II),CAS:107227-89-4 1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁銅(II),CAS:107227-88-3 1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁鎳(II),CAS:155773-71-0 1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁錳(II),CAS:1809874-69-8 1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁鈀(II),CAS:866952-93-4 1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁鉑(II),CAS:1262227-00-8? 西安齊岳生物是一家生物公司,我們有自己的實驗室及人員,通過實驗室科研人員的研究,現(xiàn)我們可供應分子材料:冠醚,環(huán)糊精,杯芳烴,杯吡咯,杯咔唑,葫蘆脲,柱芳烴,環(huán)芳烴,卟啉,酞菁,大環(huán)內酯,環(huán)肽,環(huán)番,咔咯,輪烷,索烴,C60,環(huán)狀席夫堿,大環(huán)多胺,金剛烷衍生物等復雜定制產(chǎn)品。 酞菁定制產(chǎn)品: 金屬酞菁接枝改性PVDF中空纖維膜 聚四氨基酞菁銅包埋二茂鐵聚合膜修飾電極(PPcFc) 金屬酞菁/碳納米管復合材料 酞菁銅/氟代苯基苝酰亞胺復合材料 銦酞菁/氧化石墨烯高分子材料 MCM-41/酞菁鈷納米復合材料 MCM-41/酞菁銅納米復合材料 多酸/酞菁銅復合膜電極(CuPc-PANI) 氨基酞菁銅/封端聚芳醚腈(PEN-t-Ph/CuPc-NH2)復合材料 聚酰亞胺/酞菁銅復合薄膜 四磺基酞菁銅-氧化錫(CuTSPc/SnO2)納米介孔復合材料 十八烷基三氯硅烷(OTS)修飾酞菁銅(CuPc) 石墨烯/銅酞菁納米復合材料(GO/3-CuPc) 四磺酸基銅酞菁(CuTsPc)-海藻酸鈉/改性殼聚糖雙極膜(CuTsPc-SA/mCSBPM) 四磺酸基酞菁銅修飾鉑膠體 酸摻雜聚苯胺修飾酞菁銅 酞菁銅(CuPc)摻雜TiO2微腔 酞菁銅功能化四氧化三鐵納米材料(HBCuPc/Fe3O4) 酞菁銅(CuPc)/C60薄膜 酞菁銅/氟代苯基茈酰亞胺復合材料(CuPc-D24DFPP) 酞菁銅/聚芳醚腈/四氧化三鐵納米雜化材料 硅酞菁修飾二氧化鈦晶體(SiPcs/TiO2) 氯代磺化酞菁銦功能化石墨烯雜化材料 磺化酞菁鈷/鎢酸鉍納米復合材料(CoPcS/Bi2WO6) 聚合酞菁鈷修飾玻碳電極(poly-CoPc-GC) 石墨烯/酞菁鈷(GR/CoPc)復合材料 酞菁鈷/二氧化錫納米復合材料|CoPc/SnO2 酞菁鈷/納米鐵復合顆粒(CoPc/Fe) 活性炭負載四磺酸基酞菁鈷 酞菁鈷-四氧化三鐵納米復合粒子(CoPc-Fe3O4) 介孔分子篩負載金屬酞菁 聚合酞菁鐵/多壁碳納米管(Poly-Fe Pc/MWCNTs)復合材料 兩親性聚芳醚腈負載酞菁鋅復合微球 四硝基酞菁鐵改性聚氨酯薄膜 酞菁改性聚苯乙炔高分子材料 鎂鋁水滑石負載四磺酸酞菁鐵 納米二氧化硅負載鋅酞菁 金屬磺化酞菁功能化石墨烯雜化材料 酞菁銅/聚芳醚腈復合材料 酞菁銅/硫化鎘多層復合膜 酞菁銅-冠醚鈉雙金屬配合物 酞菁銅羧酸摻雜聚苯胺(PANI)薄膜 酞菁銅修飾氧化鋅復合材料 酞菁銅氧化鐵納米粒子 碳納米管/酞菁銅修飾鍍銀光伏纖維 OTS修飾酞菁鋅薄膜晶體管 單羧基酞菁鋅(ZnPc-COOH) 二硫聯(lián)吡啶修飾鋅酞菁 光敏劑酞菁鋅(ZnPc)摻雜介孔二氧化硅 酞菁鐵-二氧化鈦/殼聚糖(FePc-TiO2/CS)材料 八丁氧基萘酞菁銅LB膜 磺化酞菁銅(CuTsPc)LB膜 酞菁鈷負載鎂鋁水滑 金屬酞菁/二氧化錫復合粒子 酞菁鐵負載二氧化硅 修飾鋅酞菁 四硝基鋅酞菁 羧酸香豆素鋅酞菁 酞菁鋅摻雜二氧化硅凝膠 酞菁鋅聚合物納米膠束 酞菁鋅納米帶單晶晶體管 酞菁鋅衍生物LB膜 竹炭負載酞菁鐵 鋅酞菁接枝溫敏水凝膠 氧化石墨烯/酞菁鋅復合膜 藻藍蛋白—酞菁復合物 氯磺酰酞菁銅(s-CuPc)修飾多壁碳納米管(MWCNT-Pc) CuPc(COOH)8-SA/mCS雙極膜 酞菁染料敏化CsPbBr3薄膜 酞菁鋅多巴胺光敏劑 鋅鋁水滑石負載羧酸基酞菁鋅 酞菁改性馬來酰亞胺樹脂 脂溶性酞菁改性分子篩 酞菁錳-苯甲酸功能化石墨烯(BFG-MnTAPc)復合材料 鉑納米粒子-酞菁鈷-多壁碳納米管修飾玻碳電極 八羧基酞菁鋅/凹凸棒土復合染料 SDC/TPGS混合膠束負載鋅酞菁 PDI/酞菁復合光催化劑 磺化酞菁鈷(CoSPc)負載活性炭 酞菁鈷/納米鐵復合顆粒 酞菁鈷負載水滑石(CoPcTs—LDH) 鎘酞菁/聚丙烯腈復合納米纖維 酞菁銅-酞菁鉛復合膜(CuPc-PbPc) 酞菁鐵- 鈷/納米鐵(FeCoPc/nm-Fe)微復合粒子 酞菁-二噻吩乙烯光致變色雜化物 氨基金屬酞菁功能化修飾氧化石墨烯 氯代磺化酞菁鐵功能化石墨烯雜化材料 酞菁銦功能化四臂星型聚甲基丙烯酸甲酯 四磺酸基酞菁鐵(FeTSPc)功能化石墨烯納米層(GNs)復合物 酞菁銅功能化聚苯胺(PAnCuPc) 甲氨喋呤修飾載阿霉素酞菁鋅-磷脂復合物 β-環(huán)糊精修飾酞菁配合物 酞菁鋅—磷脂復合物 金屬酞菁鋅接枝聚芳醚光催化材料 金剛烷修飾酞菁鋅配合物 氨基修飾酞菁鋅(Pc Zn) 酞菁鋅改性介孔分子篩 十六羧酸基酞菁鋅光敏劑 聚芳醚腈負載酞菁鋅復合微球 丁二酸酐改性鋅酞菁 萘氧橋香豆素-雙核鋅酞菁 殼聚糖負載磺化酞菁鈷(CoPcS) 四磺酸基酞菁銅修飾鉑膠體 酞菁銅功能化碳納米管(HBCuPc-CNTs) 酞菁銅/氧化鈦納米復合薄膜 酞菁銅磺酰氯接枝聚苯胺 酞菁銅化合物LB膜 寡聚物功能化卟啉光敏劑 氨基酸卟啉光敏劑 重氮鹽功能化石墨烯/酞菁復合材料 酞菁氧鈦單晶有機材料 酞菁/二氧化硅復合大孔材料 四取代酞菁配合物 卟啉酞菁的雙層化合物 氯代酞菁鎵 cas:19717-79-4 Nickel(II) 1,4,8,11,15,18,22,25-octabutoxy-29H,31H-phthalocyanine Dye content cas:155773-71-0 銀/鈮鉭酸鉀/鈦酸鋇復合聚合物介電材料 1,2-Dicyano-4-dodecyloxybenzene cas:161082-75-3 錫(IV) 2,3-二氯化萘酞菁 cas:26857-61-4 酞菁綠G cas:1328-53-6 酞菁氯化鋁 cas:14154-42-8 2,3,9,10,16,17,23,24-八氟酞菁銅(II) cas:148651-60-9 酞菁鉛(II) cas:15187-16-3 酞氰化鋅 cas:14320-04-8 酞菁鎂(II) Magnesium(II) Phthalocyaninecas:1661-03-6 酞菁鐵(II) 酞菁亞鐵(II) cas:132-16-1 5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁銅(II) cas:155773-67-4 三明治型稀土卟啉酞菁配合物 磺酸基酞菁/石墨烯靜電自組裝薄膜 樹枝狀結構的支化金屬酞菁( ZnPc) 二氯酞菁錫(IV) 二氯酞菁錫 cas:18253-54-8 陽離子鋁酞菁-血卟啉單甲醚締合物 (α-(8-QLO)PcZn)疏水性光敏劑 酞菁-苝酰亞胺功能染料 三氟乙氧基取代酞菁化合物 四(三氟乙氧基)酞菁銪配合物 苯胺及其季銨化酞菁光敏劑 苯胺酞菁(Zn Pc1)/季銨鹽(Zn Pc2)酞菁 含酰亞胺結構支化酞菁復合材料 酞菁/碳納米管復合材料 支化金屬酞菁@納米鈦酸鋇顆粒 金屬酞菁/聚芳醚腈功能復合材料 金屬酞菁/石墨烯復合材料 異戊烷氧基等酞菁/石墨烯復合材料 鈷酞菁/氮摻雜石墨烯復合材料 石墨烯修飾銅酞菁納米GO/3-CuPc復合材料 金屬酞菁功能化石墨烯載Pt催化劑 修飾的鋅酞菁材料 氨基酸修飾鋅酞菁與牛血清白蛋白復合材料 取代雙層酞菁镥(Ⅲ)光敏染料 八-4-(四氫糠氧基)酞菁銪(HI)的雙酞菁衍生物 四-(三氟乙烷氧基)酞菁鍺 四磺基鈰酞菁 酞菁-銥金屬配合物 嵌接式酞菁層狀銻磷酸H2O2氧化催化劑 光電轉移材料—金屬酞菁化合物 四磺化酞菁鎳 (NiTSPc)復合凝膠材料 二磺基二鄰苯二甲酰亞胺甲基酞菁鋅(ZnPcS2P2) 季銨堿化酞菁鈷 cRGD靶向肽修飾硅酞菁光敏劑 石墨烯/酞菁/聚苯胺復合電極材料 金屬酞菁功能化支化聚芳醚酮 羧酸類鋅酞菁光敏劑 酞菁卟啉光敏劑修飾納米二氧化鈦(TiO2) 酞菁修飾磁性二氧化硅納米管 聚賴氨酸偶合酞菁光敏劑 石墨烯/金屬酞菁復合材料 磺化酞菁氧釩功能化石墨烯雜化材料 苯并噻二唑功能化金屬酞菁 四羧基鋁酞菁納米粒子 多肽修飾高分子聚導電聚合物PH3T 鎳酞菁功能化石墨烯載金復合材料 硅酞菁功能化TiO2晶體 酞菁鈷/SnO2納米復合材料 石墨烯/酞菁/聚苯胺復合電極材料 鋅卟啉-鎵酞菁(ZnTSPP-GaTSPc) 靶向多肽偶聯(lián)酞菁鋅光敏劑 聚合酞菁鈷/碳納米管復合材料 四苯氧基酞菁鋅/ZnO復合材料 鐵酞菁負載碳納米管(FePc-CNTs) 熒光FITC標記大環(huán)化合物(冠醚、環(huán)糊精、葫蘆脲、杯芳烴衍生物、卟啉、酞菁) 氧化石墨烯@鋅酞菁(GO@ZnPc4TG)納米雜化材料 氨基酸包裹酞菁共組裝納米載體囊泡 偶氮苯短棒狀介孔SiO2@TiO2復合材料 光敏劑酞菁鋅修飾細胞穿膜肽八聚精氨酸(R8) RGD多肽偶聯(lián)的酞菁硅光敏劑 RGD多肽摻雜聚吡咯-銦錫氧化物(RGD-ITO) RGD多肽偶聯(lián)的酞菁硅光敏劑 CAS:147-14-8;酞菁銅(II) (β-型) 金納米粒子(Au NPs)包裹導電聚苯胺(PANI) Au/聚(3,4-二氧乙基)噻吩核殼結構的復合納米粒子 聚吡咯修飾的金納米棒PPY-GNRs 聚苯胺/納米銀復合材料PANI@AgNPs 聚吡咯-納米銀復合材料(AgNPs-PPY) 希土三層酞菁配合物有序分子復合材料 晶態(tài)層狀苯乙烯基膦酸-磷酸氫鋯(ZPPVPA) 四磺化酞菁鋅修飾牛血清白蛋白-(ZnPcPS4-BSA) 四-(對羧基苯氧基)酞菁鈷(p-HPcCo) 四磺化酞菁鋅修飾人血清白蛋白(ZnPcPS4-HSA) 芳基芐醚樹枝配體酞菁鋅(Ⅱ)配合物(ZnPc(COOH)4 ?溫馨提示:西安齊岳生物科技有限公司供應的產(chǎn)品用于科研,不能用于其他用途,zhn,2020.04.13 ? 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