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。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,乙醇、才能真正实现碳中和。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,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,可以获得种类更为丰富的高值产物,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,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、但产物种类通常受限。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。高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,
在重大研究计划的支持下,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,其中,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,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,二氧化碳、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。只有利用可再生能源,
在许多转化方式中,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。电化学途径可直接利用太阳能、风能等可再生能源产生的电能,定向推动氧化/还原过程,但碳基小分子的活化较难。
研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。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。在低温途径方面,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。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。获得了乙烯、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,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,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、乙酸等丰富产物,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 小米互联服务App新增支持云相册功能
- 漫步者花再Halo SoundBar电竞音响特惠
- 保友金卓人体工学椅限时特惠984元
- 肖战代言的椰子水,刚刚IPO了
- 荣耀X60 Pro 5G手机燃橙色,高性能大内存,限时特惠992元
- 小米14 Ultra 5G手机限时特惠,龙晶蓝16GB+512GB仅需3694元
- 七彩虹RTX 5060Ti Ultra W OC 8G显卡京东优惠价3799元
- 迈从 G9Pro电竞游戏耳机限时特惠75.73元
- 三星microSD PRO Plus索尼克游戏存储卡 游戏大咖的选择
- 粤港澳车展仰望全车系齐亮相 仰望U8L全新车色首发
- 索尼65英寸4K液晶电视 到手价5500元
- 小米14 Ultra 5G手机限时特惠,龙晶蓝16GB+512GB仅需3694元
- vivo TWS Air3桃桃粉蓝牙耳机限时优惠
- 红魔Redmagic10Pro/Pro+ 5G游戏手机优惠价3949元
- JBL量子风暴Q100M2头戴式游戏耳麦优惠促销
- 360安全卫士之路由器卫士使用方法
- 改编游戏哪个好玩 下载量高的改编游戏精选
- 黑白调E3 Ultra4代人体工学椅限时特惠2999元
- JBL琉璃豆2代蓝牙耳机京东优惠价330元
- 深耕红外光学领域发展强劲,光智科技把握行业机遇实现跨越式发展
- 搜索
-
- 友情链接
-