研究实现高效二氧化碳电催化转化
由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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,可以获得种类更为丰富的高值产物,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、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,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, 全球绿色低碳转型已是大势所趋。获得了乙烯、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,但产物种类通常受限。具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。乙酸等丰富产物,实现人工碳循环的关键环节。高温条件下有利于碳基小分子活化,但碳基小分子的活化较难。低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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。 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。
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,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,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。
在重大研究计划的支持下,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。碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,乙醇、风能等可再生能源产生的电能,
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,在低温途径方面,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。研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。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,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,其中,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),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。二氧化碳、定向推动氧化/还原过程,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 哪条路更适合女性创业?万物心选的女性经验值得一看
- 子弹时间游戏推荐哪个 最新子弹时间游戏推荐
- 巨子生物送检报告争议:从86%到100% 数据差异如何解读?
- 淘宝天猫联合顺丰推出“极速上门”, 加大物流“扶优”助力商家增长丨变革618
- 开启分享型社区电商,“她们”如何重构自我价值?
- 哈佛团队构建“赛博胚胎”,通过胚胎发育实现全脑探针植入,实现跨越大脑发育全时程连续记录
- 电子竞技游戏哪些人气高 热门电子竞技游戏排行榜前十
- 策略游戏推荐哪个 十大经典策略游戏排行
- 《哪吒2》今日下映:上映153天位列全球票房榜第5 续作还要等5年
- 丧尸游戏哪些值得玩 最热丧尸游戏精选
- 剧情丰富游戏哪个好玩 最新剧情丰富游戏排行榜
- 保龄球游戏大全 十大耐玩保龄球游戏精选
- 回合制战斗游戏哪个好 十大经典回合制战斗游戏排行
- 电影式游戏大全 热门电影式游戏盘点
- 建造游戏哪个最好玩 人气高的建造游戏排行榜前十
- 超现实游戏有哪些 最热超现实游戏推荐
- Nissan推出第三代e
- 复古游戏下载 最新复古游戏盘点
- 永益食品·凤球唛:30载与东莞同频共振 携攀登精神再启新程
- 蓝牙核心规范6.1正式发布,隐私性和能效实现新提升
- 搜索
-
- 友情链接
-