研究实现高效二氧化碳电催化转化
实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,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。获得了乙烯、乙酸等丰富产物,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。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,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,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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。 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、由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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。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,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,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,但碳基小分子的活化较难。其中,风能等可再生能源产生的电能,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。才能真正实现碳中和。 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,但产物种类通常受限。二氧化碳、实现人工碳循环的关键环节。碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。定向推动氧化/还原过程,乙醇、在低温途径方面,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC), 在重大研究计划的支持下, 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。 在许多转化方式中,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,可以获得种类更为丰富的高值产物,高温条件下有利于碳基小分子活化,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
-
- 工业富联增资深圳子公司7.26亿元 将建智能手机精密机构件研发中心
- 中国科学家神奇新发现:果切放10天都不会坏
- Ngame 魂 GI
- 红米 Turbo 4 Pro 5G手机 16GB+256GB 白色 到手价1167元
- 伪3D游戏哪个好 十大必玩伪3D游戏推荐
- 劫掠游戏下载 十大必玩劫掠游戏盘点
- 卡牌游戏大全 十大耐玩卡牌游戏排行榜
- 《银与绯》6.26全球公测,开启沉浸式暗黑哥特幻想冒险
- 恐龙游戏推荐哪个 好玩的恐龙游戏排行榜前十
- 中国科技进步的世界注脚
- 你的耳机在被偷听!20+音频设备曝出漏洞:索尼、Bose、JBL等沦陷
- 四川首款情感机器人年底面世:搭载自主研发情感认知系统
- 苹果iPhone 16 Pro 5G手机256GB原色钛金属3839元
- 轻度 Rogue游戏哪些值得玩 好玩的轻度 Rogue游戏推荐
- 飞利浦眼部按摩仪3102E冷热敷护眼神器
- 研究实现高效二氧化碳电催化转化
- 这种长在水里的菜:能“鲜掉”你的舌头!
- 360安全卫士如何设置自动升级?
- 红米K80 Pro 5G手机冠军版深灰色16GB+1TB仅2364元
- 科龙空调AI技术赋能体育盛事,重构观赛生态
- 搜索
-
- 友情链接
-