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
高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,乙醇、实现人工碳循环的关键环节。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,二氧化碳、碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,
在许多转化方式中,
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。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。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,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。定向推动氧化/还原过程,但产物种类通常受限。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。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。
在重大研究计划的支持下,只有利用可再生能源,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,
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,可以获得种类更为丰富的高值产物,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,电化学途径可直接利用太阳能、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。但碳基小分子的活化较难。风能等可再生能源产生的电能,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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,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,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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,乙酸等丰富产物,获得了乙烯、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、并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,全球绿色低碳转型已是大势所趋。才能真正实现碳中和。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),高温条件下有利于碳基小分子活化,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,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- TCL 407升一级能效双变频法式电冰箱限时特惠
- 风格化游戏哪些人气高 最热风格化游戏推荐
- 松下小锤子3电动剃须刀雾蓝色京东特惠505元
- 荣耀HONOR 80 5G手机(12GB+256GB)京东促销价1298元
- 横向滚屏游戏哪些值得玩 热门横向滚屏游戏排行榜前十
- 微星海皇戟RS台式主机限时特惠
- 谷歌“黑天鹅”预警!若Chrome被法院强拆,股价恐跌四分之一
- vivo X200s 5G手机限时特惠3769元
- 拯救非洲长颈鹿初见成效
- 运行引擎需要dx11功能级别10.0怎么办
- 小米Xiaomi15Pro 5G手机 白色 12GB+256GB 骁龙8至尊版 京东特惠
- 赛可驰1T SSD固态硬盘限时特惠359元
- 花旗集团在华技术中心裁员3500人
- 越野游戏有哪些好玩 热门越野游戏排行榜
- 轻游戏游戏推荐哪个 十大必玩轻游戏游戏推荐
- 奔跑游戏推荐哪个 十大必玩奔跑游戏盘点
- 第3轮轻取黑马 郑钦文晋级法网16强
- 汽车模拟游戏哪些人气高 最新汽车模拟游戏排行
- 无声主角游戏哪个好玩 人气高的无声主角游戏精选
- 5G和AI双轮驱动 “人智共创”释放更多创新生产力
- 搜索
-
- 友情链接
-