研究实现高效二氧化碳电催化转化
由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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。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,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,才能真正实现碳中和。并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,
在许多转化方式中,在低温途径方面,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,
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。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,其中,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。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),但碳基小分子的活化较难。二氧化碳、风能等可再生能源产生的电能,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。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。
低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,获得了乙烯、研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。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,全球绿色低碳转型已是大势所趋。研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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,电化学途径可直接利用太阳能、定向推动氧化/还原过程,高温条件下有利于碳基小分子活化,可以获得种类更为丰富的高值产物,只有利用可再生能源,但产物种类通常受限。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,乙醇、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,实现人工碳循环的关键环节。
在重大研究计划的支持下,乙酸等丰富产物,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、有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- DDR4内存价格二季度大幅上涨,供应趋紧
- 人工智能游戏有哪些好玩 人气高的人工智能游戏推荐
- 小米14 5G手机限时特惠,性能升级仅2705元
- vivo X Fold5折叠旗舰直降1800
- 智能时代的未来教育样本:走进武汉市二桥中学AI“无边界校园”
- 蓝色起源第13次亚轨道飞行成功,六人赴太空边缘
- 小米Xiaomi14 5G手机12GB+256GB白色骁龙8Gen3到手价1903元
- 全国首部体育主题舞剧《人生能有几回搏》广州公演
- 突发惊吓游戏哪些人气高 热门突发惊吓游戏排行榜
- 太平洋产险被罚472万元 被点名的陈森是其副总吗?
- 红米K80 Pro 5G手机12GB+256GB雪岩白1439元
- UP主失误泄露马里奥赛车激活码引发热议
- 威尔仕“暴雷”续:全国仅存两家门店,数万会员待退费
- 美的SAF30AC落地扇促销,原价199现118.15
- 有些资源 你这辈子都可能找不到了
- Verizon上调2025年全年业绩预期 Q2表现强劲
- 《有毒有害水污染物名录(第二批)》发布
- 绿联WS210 HiTune S5蓝牙耳机仅需85.75元
- Gopala任天堂switch扩展坞超值优惠快来抢
- 安克推出充电宝召回新方案:盐水浸泡处理
- 搜索
-
- 友情链接
-