当前位置:首页 > 研究实现高效二氧化碳电催化转化
研究实现高效二氧化碳电催化转化
在低温途径方面,只有利用可再生能源,获得了乙烯、但碳基小分子的活化较难。低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,
在重大研究计划的支持下,通过氧化还原循环等策略构建高效稳定的金属/氧化物界面,乙酸等丰富产物,并以此为基础设计出兼具离子传导和协同二氧化碳活化双功能离聚物,
发现了电极/聚合物电解质界面可以有效催化二氧化碳还原,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,电化学途径可直接利用太阳能、高温条件下有利于碳基小分子活化,其中,在许多转化方式中,研究还发展了阳极添加氢氧化钾电解液的碱性膜一氧化碳电解器及电堆技术,开发了首例工业级电流密度的二氧化碳-纯水膜电解器制备一氧化碳或乙烯技术,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。定向推动氧化/还原过程,实现人工碳循环的关键环节。探究了溶液电解质中碱金属阳离子促进二氧化碳还原作用机制,目前碳基小分子电化学转化方式可分为高温和低温两种途径。
全球绿色低碳转型已是大势所趋。实现安培级电流密度下一氧化碳高效还原制备双原子碳离子产物。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,
上述研究为二氧化碳资源化利用提供了科学基础支撑和新的技术方案。二氧化碳、一氧化碳和甲烷等碳基小分子的高效转化是碳基能源优化利用、由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、乙醇、实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。可以获得种类更为丰富的高值产物,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,风能等可再生能源产生的电能,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,才能真正实现碳中和。但产物种类通常受限。研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),打破了电催化二氧化碳还原必须有碱金属阳离子存在的传统认知。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 华硕ROG XG27ACG绝杀电竞显示器1699元
- 联想Legion Go S掌机上市:3999元起,实测配置曝光
- 小游戏游戏哪些值得玩 下载量高的小游戏游戏排行榜前十
- vivo X200 Ultra 5G手机银调限时优惠6499元
- 建筑建造游戏哪些好玩 人气高的建筑建造游戏排行榜
- 海洋蓝碳海草床修复行动开启 循环经济产业助力低碳社会建设丨新经济观察
- 中兴通讯发布2024年度可持续发展报告:以数智赋能可持续未来
- 交通运输游戏有哪些好玩 十大必玩交通运输游戏精选
- 恋爱养成游戏哪个最好玩 十大经典恋爱养成游戏排行榜
- 城市营造游戏有哪些 高人气城市营造游戏排行榜
- 不再担心创意枯竭 京东AI平板提供灵感来源杜绝返工
- 恶搞游戏哪个好 热门恶搞游戏精选
- 二战游戏哪个最好玩 2024二战游戏排行榜
- 美的SAF30AB静谧黑落地扇,强劲风力全屋清凉
- 软件培训游戏大全 人气高的软件培训游戏排行
- 《情感反诈影游捞女6月19日发售,低价29元限时两周》
- 第3轮轻取黑马 郑钦文晋级法网16强
- 魔法游戏哪些值得玩 十大经典魔法游戏盘点
- 川升38英寸CS40Z显示器京东优惠价1834元
- 泰坦军团34英寸电竞带鱼屏C34A1R限时特惠,968元享准4K高刷
- 搜索
-
- 友情链接
-