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
具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。二氧化碳、
在重大研究计划的支持下,电化学途径可直接利用太阳能、乙醇、在低温途径方面,只有利用可再生能源,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,
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,其中,高温条件下有利于碳基小分子活化,可以获得种类更为丰富的高值产物,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,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。碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,获得了乙烯、乙酸等丰富产物,
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。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。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,但碳基小分子的活化较难。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、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。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,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,但产物种类通常受限。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,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,才能真正实现碳中和。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,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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),
全球绿色低碳转型已是大势所趋。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 黑白调P1人体工学电脑椅促销,到手168元
- 魔声Open Ear AC330运动蓝牙耳机限时特惠75.65元
- XDISK小盘320GB移动硬盘天猫到手价56.9元
- 保友金豪E2代人体工学椅限时钜惠1499元
- 一加Ace 5竞速版游戏手机限时特惠
- 仅鼠标游戏有哪些 热门仅鼠标游戏排行榜前十
- 万泽股份第十四届财经峰会摘双奖,创新力领跑医疗健康
- Maple中矩阵行列式的计算方法
- 小天鹅小乌梅3.0洗烘一体洗衣机限时特惠2548元
- 松下智能按摩椅限时特惠9733元
- REDMI K80至尊版即将发布:天玑9400+芯+7400mAh电池
- 幻唐志:逍遥外传萌新七天速成指南
- 万泽股份第十四届财经峰会摘双奖,创新力领跑医疗健康
- 黑白调P1人体工学电脑椅促销,到手168元
- 高中录取通知书混入广告单,还有没有点严肃性?
- 从管控成本转向经营价值,美团企业版SIMPLE模型辅助超万家企业提升精细化消费管理能力
- Redmi K80 Pro 16GB+512GB 山峦青 3399元
- 等角游戏哪些好玩 十大必玩等角游戏推荐
- 乘联分会:2025年1
- 漫步者Halo 2音箱京东促销,到手价810元
- 搜索
-
- 友情链接
-