ข้อมูลจากบทคัดย่อ
ยังไม่มีสรุปภาษาไทยสำหรับระเบียนนี้
ด้านล่างเป็นบทคัดย่อต้นฉบับภาษาอังกฤษจากข้อมูลบรรณานุกรม โปรดตรวจบทความต้นฉบับก่อนอ้างอิง
Abstract This work presents an approach to enhance the catalytic performance of a CoII-phthalocyanine (CoPc)-based polymer for electrochemical CO2 reduction (ECO2R) by introducing a 4-dimethylaminopyridine (DMAP) axial ligand on a Co metal center. Following a previous study on 4-aminophenoxy-substituted CoPc monomer (CoPc-1) and polymer (p-CoPc-1) catalysts, a target DMAP-coordinated CoPc polymer (p-CoPc-2) was prepared by two practical routes. One included DMAP axial coordination of CoPc-1 followed by electropolymerization of the resulting CoPc-2 monomer, while the other involved DMAP treatment of a p-CoPc-1 film. Ultraviolet−visible (UV−vis) spectrophotometry, Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and X-ray absorption spectroscopy (XAS) confirmed the successful preparation of CoPc-2 and its polymer films. Results from catalytic performance evaluation revealed that the polymer from the first route (p-CoPc-2A) exhibited superior CO2-to-CO conversion performance compared to that from the second one (p-CoPc-2B). The p-CoPc-2A-catalyzed ECO2R in an H-cell at an applied potential of −1.20 V vs NHE (−0.77 V vs RHE) showed current density (jCO) and Faradaic efficiency of CO formation (FECO) of 8.13 mA·cm−2 and 99%, respectively, corresponding to a turnover frequency (TOFCO) of 2.84 s−1. At this optimal potential, p-CoPc-2A exhibited an average FECO of 96% with a turnover number (TONCO) of 4.0 × 106 over 40 h of electrolysis. In a flow cell, p-CoPc-2A showed superior catalytic performance compared to p-CoPc-1 by maintaining the average FECO of 95% and j of 167 mA·cm−2 for 25 h. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and in situ XAS studies reflected a critical role of the DMAP ligand in promoting interfacial charge transfer, charge transport, and stabilization of the local coordination environment around the Co metal center during the ECO2R. Furthermore, the theoretical calculation showed the impact of the DMAP coordination in elevating the orbital energy level, lowering the free-energy barrier for *COOH intermediate formation, and stabilizing the low-spin reaction pathway.
เหตุผลที่อยู่ในฐานติดตาม
ระเบียนนี้ได้รับ Impact Signal 71/100 จากความใหม่ แหล่งเผยแพร่ ความร่วมมือ และสัญญาณในข้อมูลบรรณานุกรม คะแนนนี้ใช้จัดลำดับการติดตาม ไม่ใช่การตัดสินคุณภาพงานวิจัย
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: CO2 Reduction Techniques and Catalysts · Carbon dioxide utilization in catalysis · Carbon Dioxide Capture Technologies
บทบาทของนักวิจัยและสถาบันไทย
Permsak Chairat · Supawadee Namuangruk · Jirapong Luangchaiyaporn · Poobodin Mano · Jutarat Jitrada · Nichapat Parvilairut · Soorathep Kheawhom · Suttipong Wannapaiboon · Patchanita Thamyongkit · Chulalongkorn University · National Science and Technology Development Agency · Synchrotron Light Research Institute
ข้อจำกัดของข้อมูล
หน้านี้เป็นระเบียนบรรณานุกรมและข้อมูลจากบทคัดย่อ ยังไม่ใช่บทวิเคราะห์ฉบับเต็มหรือการประเมินคุณภาพงานวิจัย ควรตรวจสอบ DOI และเอกสารต้นฉบับก่อนนำไปอ้างอิง