研究实现高效二氧化碳电催化转化
在低温途径方面,定向推动氧化/还原过程,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、乙醇、获得了乙烯、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,只有利用可再生能源,才能真正实现碳中和。实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。乙酸等丰富产物,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,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。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,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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,电化学途径可直接利用太阳能、高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC), 全球绿色低碳转型已是大势所趋。 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,二氧化碳、高温条件下有利于碳基小分子活化,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。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、可以获得种类更为丰富的高值产物,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。但碳基小分子的活化较难。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,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。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, 相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。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, 在许多转化方式中,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,风能等可再生能源产生的电能,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,实现人工碳循环的关键环节。其中,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 周鸿祎清华论坛谈AI发展趋势:智能体将重塑产业应用格局
- 小米Xiaomi15 5G手机亮银版16GB+512GB骁龙8至尊版活动价1425元
- 美团CEO王兴:不知道新进入者的非理性竞争会持续多久,将继续捍卫市场份额
- 贝尔金发布全新游戏周边系列,主打高性能充电配件与核心游戏装备
- 红米Note14 5G手机6GB+128GB仅437元
- Windows留不住人:3年痛失4亿用户!最终流向何方
- 一加Ace 5竞速版搭载独家电竞三芯:超5小时游戏满帧!
- 微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准
- 苹果iPhone 16 128GB白5G双卡3289元
- 海尔Haier超越系列滚筒洗衣机限时特惠1068元
- 耳畔AI助理 荣耀Earbuds 开放式耳机将与Magic V5一起发布
- 原上汽通用副总陆一调任上汽集团某部门总经理 为何会调走呢?
- 哥德游戏推荐哪个 十大必玩哥德游戏精选
- 裸眼3D引爆电竞节!视延光场显示器闪耀亮相首钢园
- 格力GREE天仪1.5匹空调挂机超值促销价
- 劫掠游戏哪个好玩 十大耐玩劫掠游戏推荐
- 对标RTX4060!砺算科技6nm高性能GPU成功点亮:已获亿元预订单
- 步行模拟游戏哪个最好玩 下载量高的步行模拟游戏推荐
- 携程孙洁:让旅游业成为连接中国服务与全球市场的超级接口
- 前4月适老化产品新增2.87万种
- 搜索
-
- 友情链接
-