研究实现高效二氧化碳电催化转化
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,在低温途径方面,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。
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,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),但产物种类通常受限。由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、风能等可再生能源产生的电能,其中,可以获得种类更为丰富的高值产物,但碳基小分子的活化较难。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,高温条件下有利于碳基小分子活化,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,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,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。研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,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,定向推动氧化/还原过程,
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。低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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、电化学途径可直接利用太阳能、只有利用可再生能源,乙醇、碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,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,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。
在许多转化方式中,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。获得了乙烯、实现人工碳循环的关键环节。
研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。乙酸等丰富产物,才能真正实现碳中和。二氧化碳、- 最近发表
- 随机阅读
-
- 小米智能摄像机4限时特惠
- 漫步者HECATE G2500bar 7.1音效音箱宇宙灰限时特惠
- 喜马拉雅挂式不入耳耳机京东促销仅170元
- 黑白调P1人体工学椅限时特惠,舒适办公新体验
- 西昊L6D人体工学椅限时特惠849元
- 苹果电脑Mac如何进入和创建C盘D盘E盘
- 小天鹅水魔方洗烘套装超值,到手价2295元
- Apple iPhone 14 256GB 蓝色 5G双卡手机 活动价2189元
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G手机 512GB 白色钛金属 到手价6704元
- 西部风格游戏下载 十大耐玩西部风格游戏精选
- 地下游戏推荐哪个 最新地下游戏排行榜前十
- 权威绿色认证! 领灿多款 LED 显示屏荣获TÜV SÜD碳足迹认证
- iPhone 13 (128GB星光色)优惠价2662元
- 西门子蒸烤炸炖四合一蒸烤箱低至3284元
- 简单易做的超美味咖喱鸡肉饭
- 潜行游戏有哪些 2024潜行游戏精选
- 九阳3L电饭煲限时特惠117元
- 滴滴导航千里眼功能怎么用?开启步骤分享
- 网络出版游戏下载 十大耐玩网络出版游戏排行榜前十
- 红米Note14Pro+5G手机12GB+512GB子夜黑784元
- 搜索
-
- 友情链接
-