研究实现高效二氧化碳电催化转化
但产物种类通常受限。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、只有利用可再生能源,获得了乙烯、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。研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,二氧化碳、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,高温条件下有利于碳基小分子活化,定向推动氧化/还原过程,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。
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。
高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,其中,在低温途径方面,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,
在许多转化方式中,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。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。乙醇、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,风能等可再生能源产生的电能,
在重大研究计划的支持下,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、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。电化学途径可直接利用太阳能、碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,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。乙酸等丰富产物,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,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,才能真正实现碳中和。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,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- AOC Q2490PXQ 23.8英寸显示器促销,IPS广视角+2K高清
- 京东启动“菜品合伙人”招募计划
- 太空游戏下载 热门太空游戏盘点
- vivo S20 Pro松烟墨配色12GB+256GB天猫促销
- 密室逃脱游戏有哪些好玩 最热密室逃脱游戏排行
- 朗科256GB TF卡京东活动价139元
- 瓦尔基里VK03 WHITE机箱触屏版限时特惠
- 一加OnePlus 13T 12GB+256GB晨雾灰京东优惠价2899元
- IEA&IRENA:2025年能源进展报告
- 《瓦坎达之眼》将推出女性版“简·邦德”特工
- 回合战略游戏大全 人气高的回合战略游戏推荐
- 抢先体验游戏推荐哪个 十大经典抢先体验游戏推荐
- 联合国教科文组织:扭转教师短缺成全球当务之急
- 闪魔红米K70钢化膜天猫促销仅12.9元
- 端午假期高速不免费 需防“龙舟水”
- 小米Xiaomi 15 5G手机白色版优惠价4079元
- OPPO Find X9 Ultra将于明年Q1登场:首发哈苏摄影套件!
- 阖家游戏哪个好玩 好玩的阖家游戏精选
- 地下游戏大全 十大必玩地下游戏推荐
- 技嘉RX9070显卡限时钜惠
- 搜索
-
- 友情链接
-