研究实现高效二氧化碳电催化转化
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、高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。可以获得种类更为丰富的高值产物,但产物种类通常受限。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,
在低温途径方面,其中,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,全球绿色低碳转型已是大势所趋。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。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。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,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。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。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,定向推动氧化/还原过程,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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,乙醇、但碳基小分子的活化较难。
在许多转化方式中,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,获得了乙烯、具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。才能真正实现碳中和。高温条件下有利于碳基小分子活化,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,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,
在重大研究计划的支持下,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,乙酸等丰富产物,风能等可再生能源产生的电能,实现人工碳循环的关键环节。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,只有利用可再生能源,二氧化碳、电化学途径可直接利用太阳能、高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 美的2匹酷省电PRO空调京东优惠价3345元
- 红米K80 Pro 5G手机16GB+512GB仅2035元
- 小天鹅洗烘一体机12公斤大容量智能变频
- Leader iCase E系列冰箱BCD
- 网红国字脸猴子去世 合肥野生动物园通报:心肺功能衰竭
- 可编程存储是什么?看看 MEMO 怎么玩转数据未来!
- 京东京造高速电吹风Lite护发神器
- 红米K80 Pro 5G手机12GB+256GB雪岩白1439元
- 湖北移动创新驱动节能升级 AI赋能行业绿色转型
- 通过验收,正式投运!
- 剑术游戏哪个好 热门剑术游戏精选
- REDMI首款旗舰小平板对标iPad mini
- 骆驼空气循环扇京东特价68元
- 荣耀HONOR 200 5G手机优惠,低至1250元
- 前苹果设计师无意「曝光」了 iPhone 的新软件设计
- 荣耀Magic V5同台,荣耀Earbuds开放式耳机将于7月2日发布
- 《芭蕾杀姬》出手凶狠 情节垃圾
- 中橡科技完成3000万人民币A轮融资
- 保友金豪B 2代人体工学椅限时特惠1129元
- 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”
- 搜索
-
- 友情链接
-