研究实现高效二氧化碳电催化转化
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。并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,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,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,可以获得种类更为丰富的高值产物,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),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,
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、定向推动氧化/还原过程,才能真正实现碳中和。风能等可再生能源产生的电能,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。但产物种类通常受限。具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。
全球绿色低碳转型已是大势所趋。但碳基小分子的活化较难。低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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。
只有利用可再生能源,相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,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。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,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。高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,其中,获得了乙烯、碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,乙酸等丰富产物,二氧化碳、电化学途径可直接利用太阳能、乙醇、有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。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。由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、高温条件下有利于碳基小分子活化,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,在低温途径方面,
在重大研究计划的支持下,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,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 飞利浦S20开关插座限时特惠
- 红米 Note 14 5G手机限时特惠仅806元
- 荣耀200 Pro 5G手机月影白限时特惠1869元
- 泰坦军团P2712T显示器限时特惠
- 喜剧游戏有哪些 十大耐玩喜剧游戏推荐
- 古风游戏有哪些 高人气古风游戏盘点
- 带状疱疹疫苗“遇冷” 这些疫苗企业面临困境
- 到手19.9元!拜耳灭蚊喷雾大促:无需插电 夏天必备
- 美的605L风冷十字门冰箱 仅需3983元
- 大幅面方案全面亮相!爱普生以“五专新质”助力客户业务新突破
- 铁甲钢拳!全球首个人形机器人格斗赛今天开打:宇树科技参赛
- 海尔无线家用摄像头京东价91.8元可远程监控
- 2025淘宝京东618活动5月31日和6月18日当天优惠力度最大最划算便宜
- Apple MacBook Air M4版限时特惠6999元
- 器乐游戏有哪些好玩 十大必玩器乐游戏排行榜前十
- 黑暗奇幻游戏哪些好玩 十大必玩黑暗奇幻游戏盘点
- 非法收受1.34亿余元,彭国甫一审被判死缓!
- 美的真香系列冰箱限时特惠,到手价2070元
- 生化危机2重制版画面模糊设置方法
- 东芝DWA50Pro洗碗机16套大容量母婴级除菌烘干
- 搜索
-
- 友情链接
-