如何准确捕捉CO₂还原反应(CO₂RR)过程中的关键中间体,始终是理解C–C偶联路径、提升C₂⁺产物选择性的核心科学问题。本工作中,南京航空航天大学孙明旭等人构建了一种二维Cu纳米线阵列,通过引入疏水界面和结构共振条件,显著增强了原位拉曼的信号强度,使得诸如CH₂、CH₂CO等此前极难直接观测到的post-CO中间体得以清晰呈现。结合DFT计算,我们揭示了CH₂与CO之间的不对称偶联通道是通往C₂⁺产物(如乙烯、乙酸)的关键路径,并进一步指出CH₂CO可能是决定反应速率的重要中间体。这项研究不仅补充了CO₂RR中间体识别的实验证据链,也为C₂⁺路径的机制讨论提供了新的视角。
碳转化与电催化领域青年学者孙明旭提出了多碳产物的C–C偶联路径源于CH₂与CO的非对称偶联机制;并开发全金属自支撑电极用于“一体化”气体扩散CO₂电催化体系,形成代表性技术路径。以第一作者在Nature Communications、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Science、ACS Catalysis等期刊发表多篇论文,成果被《日刊工业新闻》《日经科技展望》等海外媒体报道。现围绕“碳中和”战略,聚焦绿色合成技术开发,主持国家重大人才工程A类基金、江苏省自然科学基金、日本科学技术振兴机构(JST)“脱碳”专项基金等多项科研项目。担任Research、Green Carbon、Carbon Neutralization、FlexMat期刊青年编委。
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