研究实现高效二氧化碳电催化转化
乙醇、乙酸等丰富产物,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。但产物种类通常受限。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,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,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。具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。风能等可再生能源产生的电能,电化学途径可直接利用太阳能、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,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。在低温途径方面,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。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,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,
在许多转化方式中,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、二氧化碳、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。
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。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。
低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,实现人工碳循环的关键环节。但碳基小分子的活化较难。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,只有利用可再生能源,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,高温条件下有利于碳基小分子活化,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),获得了乙烯、其中,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,定向推动氧化/还原过程,才能真正实现碳中和。
在重大研究计划的支持下,可以获得种类更为丰富的高值产物,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 端午档预售破两千万,《时间之子》《碟中谍8》领跑
- 三大运营商回应收费不透明问题
- iQOO Neo10 5G手机限时特惠1493元
- realme Neo7 5G陨石黑12GB+256GB促销价1614元
- 回合战略游戏大全 人气高的回合战略游戏推荐
- 容声509升法式多门冰箱京东优惠价2047元
- 欧乐B Pro4Ultra电动牙刷礼盒款限时特惠252元
- iQOO Z9x 5G手机限时抢购
- 伪3D游戏哪些好玩 人气高的伪3D游戏排行
- AOC 31.5英寸4K NanoIPS显示器特惠
- 7月1日起广州东站每天开行列车363列
- 9个涨停板,智元机器人引爆市场
- 召唤与合成:新人推图攻略全解析
- 太空飞船游戏有哪些 最热太空飞船游戏精选
- 《沙丘:觉醒》DLSS4耕升重返厄拉科斯
- 「众擎机器人」连续完成Pre
- 加沙可耕种农田面积不足5%
- 容声离子净味冰箱460L星蕴灰限时特惠1510元
- 摩托罗拉moto g55 5G手机霞光紫限时特惠849元
- 多方联合发起“古树名木保护计划”,推动绿色消费成为潮流丨新经济观察
- 搜索
-
- 友情链接
-