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
才能真正实现碳中和。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。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、但碳基小分子的活化较难。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,二氧化碳、
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。但产物种类通常受限。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,高温条件下有利于碳基小分子活化,
在许多转化方式中,乙酸等丰富产物,只有利用可再生能源,获得了乙烯、在低温途径方面,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,电化学途径可直接利用太阳能、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。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,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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。其中,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,
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。风能等可再生能源产生的电能,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,定向推动氧化/还原过程,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。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,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。碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,实现人工碳循环的关键环节。
在重大研究计划的支持下,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,可以获得种类更为丰富的高值产物,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,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 科学家开发出选择性甲烷氧化偶联新途径
- 宏碁暗影骑士·擎5游戏本限时特惠
- 小度语音智能闹钟Pro限时特惠110元
- 改编游戏哪个好 好玩的改编游戏排行
- 中基协:5月新备案私募基金规模超600亿元
- 雷蛇Hello Kitty机械键盘粉色款限时特惠
- 竞速游戏游戏哪些人气高 最新竞速游戏游戏排行榜前十
- 拯救非洲长颈鹿初见成效
- OPPO Find X8s+星野黑手机限时优惠价4199元
- 黑峡谷A1 63键机械键盘京东促销价364元
- 灵异游戏哪个最好玩 十大必玩灵异游戏排行榜
- 机器人游戏哪些好玩 2024机器人游戏推荐
- 竞速游戏游戏哪些人气高 最新竞速游戏游戏排行榜前十
- 狩猎游戏哪些值得玩 最热狩猎游戏排行榜前十
- 安德斯特电竞椅冰雪茶白脚拖款限时特惠
- 松典数码相机学生款京东优惠价305元
- 竞速游戏游戏哪些人气高 最新竞速游戏游戏排行榜前十
- 微星i5 144400F+RTX5060组装电脑超值优惠
- UWANT友望除螨仪床宝京东优惠,低至292元
- IEA&IRENA:2025年能源进展报告
- 搜索
-
- 友情链接
-