研究实现高效二氧化碳电催化转化
高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,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。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,乙酸等丰富产物,电化学途径可直接利用太阳能、才能真正实现碳中和。但碳基小分子的活化较难。只有利用可再生能源,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,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,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。在低温途径方面,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,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,风能等可再生能源产生的电能,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,定向推动氧化/还原过程,可以获得种类更为丰富的高值产物,
低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,在重大研究计划的支持下,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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,高温条件下有利于碳基小分子活化,获得了乙烯、乙醇、实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。
在许多转化方式中,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、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。其中,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,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。
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、但产物种类通常受限。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 苹果Mac mini 2024款迷你机京东优惠价14999元
- 信仰游戏大全 高人气信仰游戏精选
- 独家:已下文件!某运营商省公司总经理变更 他已提拔接任 非常年轻且优秀的人才!
- 尚方能源:智慧运维平台赋能光伏电站,科技与实干并行
- 绿联无线蓝牙双模鼠标办公优选,舒适耐用低价实惠
- 玩家对战游戏推荐哪个 十大经典玩家对战游戏排行榜前十
- 罗技K580无线键盘限时特惠186元
- 石头P10S Pro扫拖一体机钜惠2307元
- 独家:甘肃联通2024年度营收规模实现正增长 前年还是负增长 真不容易
- 策略游戏推荐哪个 十大经典策略游戏排行
- 618 大促激战正酣,天猫推出全新88VIP消费券|变革618
- 锐捷无线路由器3200M全屋WIFI6穿墙王Mesh促销价249元
- 石头P10S Pro扫拖一体机钜惠2307元
- 从边缘品类到千亿市场 防晒经济大爆发——义乌防晒服配市场分析
- 小红书估值升至260亿美元,或年内启动IPO
- 好评原声音乐游戏下载 好玩的好评原声音乐游戏排行榜前十
- 小米15S Pro相机夜景模式调整说明
- 博皓F27冲牙器信仰白限时特惠102元
- 手绘游戏有哪些 最新手绘游戏排行
- 南京依维柯销售总经理黄源胜能力强 前4月销量下滑他有压力吗?
- 搜索
-
- 友情链接
-