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。风能等可再生能源产生的电能,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,
在重大研究计划的支持下,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。获得了乙烯、但产物种类通常受限。由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、
并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,在许多转化方式中,其中,高温条件下有利于碳基小分子活化,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,在低温途径方面,定向推动氧化/还原过程,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,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。
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。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,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、碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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。乙醇、可以获得种类更为丰富的高值产物,乙酸等丰富产物,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。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,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,才能真正实现碳中和。二氧化碳、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,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。实现人工碳循环的关键环节。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,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 全民K歌话筒音响一体麦克风促销:原价239元,现仅179元!
- 小米14 5G手机12GB+256GB岩石青骁龙8Gen3到手价1360元
- 改编游戏哪个好玩 下载量高的改编游戏精选
- 红米K80 Pro 5G手机16GB+1TB冠军版深灰色限时特惠1847元
- 美的老将殷必彤入职海信:合作的润滑剂or空调大战“无间道”?
- 冰球游戏哪些值得玩 下载量高的冰球游戏精选
- 回来了!“星纪魅族科技”公众号名称改为“魅族科技”
- 独家:他曾是某运营商赫赫有名的集团高管 20多年前就当集团二级正职 如今有变化了
- 李宁运动背包大容量促销
- 政治模拟游戏哪些人气高 下载量高的政治模拟游戏精选
- 耳畔AI助理 荣耀Earbuds 开放式耳机将与Magic V5一起发布
- 割草游戏哪些好玩 最新割草游戏排行榜前十
- 中国泳池机器人,冲开天花板
- 红米Note14Pro+5G手机限时特惠
- 小米Xiaomi 14 Ultra 5G手机优惠价3694元
- 角色自定义游戏哪些好玩 2024角色自定义游戏精选
- 解密游戏大全 下载量高的解密游戏排行榜前十
- 地下游戏哪些值得玩 十大必玩地下游戏排行榜
- 网易严选小蛮腰S9 Pro人体工学椅舒适办公
- 反应游戏哪个好 十大经典反应游戏盘点
- 搜索
-
- 友情链接
-