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  Covalent triazine framework/carbon nanotube hybrids enabling selective reduction of CO2 to CO at low overpotential

Laemont, A., Abednatanzi, S., Derakshandeh, P. G., Verbruggen, F., Fiset, E., Qin, Q., et al. (2020). Covalent triazine framework/carbon nanotube hybrids enabling selective reduction of CO2 to CO at low overpotential. Green Chemistry, 22(10), 3095-3103. doi:10.1039/D0GC00090F.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Article.pdf (Verlagsversion), 3MB
 
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OA-Status:
Sichtbarkeit:
Eingeschränkt (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MTKG; )
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
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Copyright Info:
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Laemont, Andreas, Autor
Abednatanzi, Sara, Autor
Derakshandeh, Parviz Gohari, Autor
Verbruggen, Florian, Autor
Fiset, Erika, Autor
Qin, Qing1, Autor           
Van Daele, Kevin, Autor
Meledina, Maria, Autor
Schmidt, Johannes, Autor
Oschatz, Martin1, Autor           
Van Der Voort, Pascal, Autor
Rabaey, Korneel, Autor
Antonietti, Markus2, Autor           
Breugelmans, Tom, Autor
Leus, Karen, Autor
Affiliations:
1Martin Oschatz, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2364733              
2Markus Antonietti, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863321              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Electrochemical reduction of CO2 provides a way to generate base chemicals from an abundant C1-source under mild conditions, whilst at the same time mitigating CO2 emissions. In this work, a novel class of tailorable, porous electrocatalysts for this process is proposed. Covalent triazine frameworks (CTFs) are grown in situ onto functionalized multiwalled carbon nanotubes. Hydroxyl groups decorating the surface of the multiwalled carbon nanotubes facilitate intimate contact between the carbon nanotubes and CTF, thus promoting efficient electron transfer. The novel hybrid materials generate CO with a faradaic efficiency up to 81 at an overpotential of 380 mV. The selectivity of the electrocatalysts could be linked to the amount of nitrogen present within the framework.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2020-02-132020
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1039/D0GC00090F
BibTex Citekey: D0GC00090F
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Green Chemistry
  Andere : Green Chem.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge, UK : Royal Society of Chemistry
Seiten: - Band / Heft: 22 (10) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 3095 - 3103 Identifikator: ISSN: 1463-9262