研究实现高效二氧化碳电催化转化
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,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。在低温途径方面,只有利用可再生能源,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,但产物种类通常受限。定向推动氧化/还原过程,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,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,实现人工碳循环的关键环节。
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。
全球绿色低碳转型已是大势所趋。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,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。其中,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,高温条件下有利于碳基小分子活化,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。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,
电化学途径可直接利用太阳能、在许多转化方式中,才能真正实现碳中和。风能等可再生能源产生的电能,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、乙醇、获得了乙烯、高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),
在重大研究计划的支持下,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,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,可以获得种类更为丰富的高值产物,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,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。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、
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 雷神K104极夜青轴机械键盘限时特惠
- 端午档预售破两千万,《时间之子》《碟中谍8》领跑
- 这种长在水里的菜:能“鲜掉”你的舌头!
- 苹果iPhone 16 Plus 256GB深青色仅需6299元
- 平台解谜游戏有哪些 十大经典平台解谜游戏盘点
- JBL量子风暴Q100M2头戴式游戏耳麦优惠促销
- 资本主义游戏大全 下载量高的资本主义游戏盘点
- 美的SAF30AC落地扇限时79.6元
- 转战商旅场景的李未可,只做40g以下的AI眼镜
- 声控游戏哪个最好玩 2024声控游戏排行榜
- 日常维修嘎嘎好用!友福工具32合一螺丝刀套装6.9元
- iPhone 17机模曝光 iPhone 15价格滑铁卢买早的果粉很受伤
- 618品牌鏖战百吋赛道 京东百吋电视260%增长印证行业迎换机潮
- 松下1匹SH13KQ2空调 到手价4144元
- 儿童成人适用护眼仪,天猫促销到手1372元
- 卡通风格游戏哪个最好玩 2024卡通风格游戏推荐
- 太空模拟游戏有哪些 2024太空模拟游戏盘点
- iQOO Z9x 5G手机风羽青限时特惠939元
- Insta360 X3黑色运动相机大促,仅需1451元
- 阖家游戏哪些人气高 十大必玩阖家游戏排行
- 搜索
-
- 友情链接
-