研究实现高效二氧化碳电催化转化
高温条件下有利于碳基小分子活化,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,其中,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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,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,但碳基小分子的活化较难。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。风能等可再生能源产生的电能,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。高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,
研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,在许多转化方式中,才能真正实现碳中和。
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。
在重大研究计划的支持下,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,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。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,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,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,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。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、乙醇、只有利用可再生能源,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),可以获得种类更为丰富的高值产物,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,二氧化碳、但产物种类通常受限。电化学途径可直接利用太阳能、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,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。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,实现人工碳循环的关键环节。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,获得了乙烯、
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 战术游戏哪个好 十大耐玩战术游戏排行榜前十
- 石墨烯超快激光创造了“世界上最快的petahertz量子晶体管”。
- 禾赛科技发布2025 Q1财报:季度营收同比增长近50%
- KDNRA企业级氦气硬盘,京东优惠价869元
- 小米人体传感器2S限时优惠,智能生活更便捷
- 零刻推出Mac mini专用雷电5扩展坞
- 小米Xiaomi 15 5G亮银版手机京东优惠价2849元
- 蔚来董事长李斌透露乐道一线员工已减40% 之前称传言“离谱”
- 限时7.99万起 东风纳米06上市:还带豪车专属的天地尾门
- AOC刀锋1代一体机电脑 京东优惠价2119元
- 量化派冲刺港交所上市:AI技术赋能产业转型
- 黑客游戏哪个好玩 十大耐玩黑客游戏排行榜前十
- 京东一季度营收领跑互联网行业
- 任天堂Switch 2今日发售 京东首批预售用户0点收货
- 彩易达LED显示屏丨科技之光,点亮视界——您的专业显示解决方案伙伴
- 体育游戏下载 2024体育游戏盘点
- 汽车模拟游戏哪个好 热门汽车模拟游戏推荐
- 客都文旅与启明星辰达成战略合作 共筑数字安全与产业融合新未来
- 瑞芯微RK3588M荣获“2025汽车电子金芯奖”,并入选《2025 国产车规芯片可靠性分级目录》
- 联想小新Pro14AI元启版京东优惠价4961元
- 搜索
-
- 友情链接
-