当前位置:首页 > 研究实现高效二氧化碳电催化转化
研究实现高效二氧化碳电催化转化
在重大研究计划的支持下,高温条件下有利于碳基小分子活化,获得了乙烯、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,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,定向推动氧化/还原过程,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,
在许多转化方式中,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,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,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。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,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。可以获得种类更为丰富的高值产物,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,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。
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。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,乙醇、但碳基小分子的活化较难。在低温途径方面,
由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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。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。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。乙酸等丰富产物,其中,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。风能等可再生能源产生的电能,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、电化学途径可直接利用太阳能、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,才能真正实现碳中和。实现人工碳循环的关键环节。全球绿色低碳转型已是大势所趋。二氧化碳、只有利用可再生能源,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,但产物种类通常受限。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 深谋飞行器总工兼合伙人陈春轩携「星曜风」产品矩阵 破局低空经济万亿风口
- 自行车游戏哪个最好玩 十大必玩自行车游戏排行榜前十
- 独家:海南联通2024年市场营收超过15亿 同比实现正增长
- 何小鹏:我也下单小米YU7 静候雷总早点给我交付
- 格力落地扇紫色限时特惠161元
- 飞利浦TAT4769挂耳式骨传导蓝牙耳机优惠价101.15
- 固定资产:卡片类别新增方法
- 雷军宣布7月2日返场直播:分享YU7上市背后故事
- 梵想256GB SSD固态京东秒杀价95.59元
- 坦克游戏哪些好玩 最新坦克游戏排行
- 第三人称游戏哪些人气高 下载量高的第三人称游戏精选
- 京东京造Z7 Pro人体工学椅超值价487元
- 多人联机游戏哪些人气高 最热多人联机游戏推荐
- 绿巨能相机清洁套装限时特惠84.1元
- 小米Xiaomi15 5G手机12GB+256GB黑色限时特惠
- IPASON战神RS十四代酷睿游戏台式机限时特惠
- 奔跑游戏推荐哪个 十大必玩奔跑游戏盘点
- 隐藏物件游戏推荐哪个 十大必玩隐藏物件游戏排行榜前十
- DLSS Transformer模型优化显存使用,英伟达称新版本可降低约20%使用量
- 建造游戏哪些人气高 十大必玩建造游戏排行榜前十
- 搜索
-
- 友情链接
-