研究实现高效二氧化碳电催化转化
低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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,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。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),风能等可再生能源产生的电能,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。但产物种类通常受限。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。
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。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、在重大研究计划的支持下,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,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,只有利用可再生能源,乙酸等丰富产物,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、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,乙醇、由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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,高温条件下有利于碳基小分子活化,其中,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。在低温途径方面,二氧化碳、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。高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,
在许多转化方式中,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,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。定向推动氧化/还原过程,才能真正实现碳中和。实现人工碳循环的关键环节。获得了乙烯、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。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,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,但碳基小分子的活化较难。
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。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 墨一微软surface触控笔优惠价203元
- 机甲世界游戏哪个好玩 十大经典机甲世界游戏排行
- 红米Turbo4新品限时抢购
- 自选历险体验游戏哪些值得玩 好玩的自选历险体验游戏排行榜
- 超人类主义游戏哪个好 最热超人类主义游戏盘点
- DDR4内存价格二季度大幅上涨,供应趋紧
- 横向卷轴游戏有哪些好玩 十大必玩横向卷轴游戏排行榜前十
- AMD联合生态伙伴启动中国行业生态共建计划,共拓企业级市场新机遇
- 多元化战略成效展现 广告业务同比增长近三成
- 贵州安顺自有茶园:金尘茶红茶/毛峰绿茶14.9元4两大促
- XGP首发新游口碑爆棚!力压《光与影》登顶欢迎榜
- 漫步者Halo 2音箱京东促销,到手价810元
- 人工智能游戏有哪些好玩 人气高的人工智能游戏推荐
- iPhone 16 Pro Max限时优惠
- 尼康Z6II全画幅微单直降600元限时购
- 竞速游戏游戏哪些人气高 最新竞速游戏游戏排行榜前十
- 回合制战术游戏有哪些好玩 十大必玩回合制战术游戏精选
- REDMI首款旗舰小平板对标iPad mini
- 红米A27U显示器促销:1499元直降360元,实付1139元
- 罗马仕深陷危机:充电宝事故致资金链断裂
- 搜索
-
- 友情链接
-