理论计算催化氮循环电催化氨生成路径计算目的案例参考Catalysis氮循环电催化当前预约服务氨生成路径NRR、NO₃RR、NO₂RR 自由能台阶图图示仅用于技术案例说明,不代表本公司项目成果或特定客户案例计算目的分析氨生成过程中的逐步质子化路径,判断反应瓶颈和优势反应路线案例参考Nat. Commun.:适中的金属载体相互作用,DFT解释Ru-Co(OH)₂高效硝酸盐制氨硝酸盐电还原制氨可以把废水中的 NO₃⁻ 转化为 NH₃,同时实现污染物处理和资源回收。但多数催化剂需要在负电位下运行,能耗高,能量效率受限。这篇 Nature Communications 通过自腐蚀策略,把 Ru 团簇负载到不同金属氢氧化物载体上,构建了三类催化剂:Ru-Co(OH)₂、Ru-Ni(OH)₂ 和 Ru-Fe(OH)₂ 。结果显示,Ru-Co(OH)₂ 具有适中的金属-载体相互作用,可以同时优化 NO₃⁻ 吸附和界面水裂解,在正电位下实现高效 NO₃⁻ 还原制氨。理论计算进一步说明,Ru-Co(OH)₂ 的优势来自“适中相互作用”:Ru 位点提供合适的 NO₃⁻ 吸附,Co(OH)₂ 促进 H₂O 解离和 *H 供给,从而加快 NO₃⁻ 到 NH₃ 的连续氢化过程。查看文章微信扫码,免费咨询如果你不确定适合方案,可以把需求发给我们Email: chengyankeji2026@163.com立即咨询微信二维码返回立即下单