《表1 分别给出了CO2RR“单中心”机理模型与“双功能”机理模型的动力学参数.可见,若遵循“单中心”机理,COOHads形成[(式(3)]为速率控制步骤,其反应速率常数比CO2吸附[式(2)]与CO

《表1 分别给出了CO2RR“单中心”机理模型与“双功能”机理模型的动力学参数.可见,若遵循“单中心”机理,COOHads形成[(式(3)]为速率控制步骤,其反应速率常数比CO2吸附[式(2)]与CO   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《Ni单原子催化剂表面CO_2电还原动力学的电化学谱学解析》


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若CO2RR遵循“双功能”机理,碳氮锚定位的水解[式(12)]与Ni位点CO2.ads还原[式(13)]同为速率控制步骤.如表1所示,两步还原过程的速率常数在同一数量级且差别不大.其稳态极化的数值模拟与实验结果的比较如图3(A)所示.显然“双功能”机理同样可描述CO2RR的稳态极化曲线.图3(B)和(C)分别给出了吸附中间产物CO2,ads和Hads的覆盖度随电流密度的变化.在平衡电位时,CO2,ads和Hads的覆盖度分别为0.05和0.94;前者随电流密度的增加而降低,后者随电流密度的增加而增加.