Un catalizador CuRu-Cu2O convierte nitrato en amoníaco con 95,4% de eficiencia faradaica a 0 V vs RHE y mantiene 450 mA/cm² durante más de 200 horas.
Esto no saca nitrógeno del aire: usa nitrato ya presente y lo convierte en amoníaco con alta selectividad y bajo sobrepotencial. Un nanocompuesto CuRu-Cu2O logra 95,4% de eficiencia faradaica al convertir nitrato en amoníaco a 0 V vs RHE y mantiene 450 mA/cm² durante más de 200 horas. Un catalizador CuRu-Cu2O convierte nitrato en amoníaco con 95,4% de eficiencia faradaica a 0 V vs RHE y mantiene 450 mA/cm² durante más de 200 horas. En la práctica: Un nanocompuesto CuRu-Cu2O convierte nitrato en amoníaco con una eficiencia faradaica del 95,4% a 0,0 V frente al electrodo reversible de hidrógeno.
Fabricar amoníaco a partir de nitrato puede convertir un contaminante del agua en una materia prima útil.
El nuevo catalizador se obtiene transformando heteroestructuras Cu1.8S/Ru mediante lixiviación de azufre hasta crear un nanocompuesto CuRu-Cu2O rico en interfaces.
Esas interfaces refuerzan la adsorción de nitrato y aceleran los pasos de hidrogenación.
El material alcanzó un 95,4% de eficiencia faradaica hacia amoníaco a 0 voltios frente a RHE.
Es una condición de bajo sobrepotencial comparada con muchas rutas previas.
En un ensamblaje de electrodo de membrana mantuvo 450 mA por centímetro cuadrado durante más de 200 horas.
También alimentó una batería zinc-nitrato durante más de 50 horas.
El resultado es una plataforma de electrorreducción de nitrato, no una sustitución directa de Haber-Bosch para fijar nitrógeno atmosférico.
Un nanocompuesto CuRu-Cu2O convierte nitrato en amoníaco con una eficiencia faradaica del 95,4% a 0,0 V frente al electrodo reversible de hidrógeno.
El catalizador se mantuvo estable durante 30 ciclos y operó en un ensamblaje de electrodo de membrana a 450 mA/cm² durante más de 200 horas.
También permitió una batería Zn-NO3− funcionando durante más de 50 horas.
La reducción electroquímica de nitrato puede tratar contaminación por NO3− y recuperar parte de ese nitrógeno como amoníaco.
Muchos catalizadores necesitan sobrepotenciales altos para alcanzar velocidades útiles.
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