將二氧化碳轉(zhuǎn)化為液體燃料或者燃料替代品被認(rèn)為是控制二氧化碳排放和過度依賴化石燃料的最有效的途徑。將二氧化碳還原為一氧化碳(逆水煤氣反應(yīng))可以作為再經(jīng)過費托合成制備多碳化合物的橋梁。盡管貴金屬催化劑(鉑、銠、釕)在相對低溫下表現(xiàn)出較好的催化活性,過渡金屬碳化物被認(rèn)為是較好的貴金屬替代物。在原位氣固相反應(yīng)中,通過改變過渡金屬碳化物的形貌來提高其催化效果是一個巨大的挑戰(zhàn)。文中作者通過改變晶體表面的吸附物來調(diào)控催化劑顆粒的形貌,使用理論計算研究了不同吸附物對金屬形貌調(diào)控的機(jī)理,并理論模擬研究了碳化鈷催化逆水煤氣變換反應(yīng)的催化機(jī)理。研究表明,在氧化鈷晶體表面形成和吸附的碳酸根物種會影響表面能,會影響碳化鈷晶體的生長速度,進(jìn)而影響晶體的形貌。不同相貌顯示出不同的催化活性,碳化鈷能夠銜接逆水煤氣變換反應(yīng)和費托合成反應(yīng)。因此,該研究較好的聯(lián)系了催化劑結(jié)構(gòu)和催化效果之間的構(gòu)效關(guān)系。Morphological Modulation of Co2C by Surface-Adsorbed Species for Highly Effective Low-Temperature CO2 Reduction,ACS Catal. 2022, 12, 8544?8557