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
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,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,高温条件下有利于碳基小分子活化,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。在低温途径方面,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、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,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,其中,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,可以获得种类更为丰富的高值产物,
在许多转化方式中,
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。电化学途径可直接利用太阳能、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,但碳基小分子的活化较难。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。乙醇、
只有利用可再生能源,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。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。乙酸等丰富产物,实现人工碳循环的关键环节。在重大研究计划的支持下,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。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。碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,才能真正实现碳中和。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。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,定向推动氧化/还原过程,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),二氧化碳、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。风能等可再生能源产生的电能,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 红米Note14Pro+5G手机限时特惠
- SANC G41 24.5英寸电竞显示器超值促销
- 自制枪械游戏推荐哪个 最新自制枪械游戏推荐
- 小米回应何时才能下订小米YU7:7月份正式上市 可先买1:18合金车模
- 人像照片玩出花 这些实况拍摄手机很不错
- 清华系大模型又融资了丨投融周报
- 蒸汽朋克游戏哪些好玩 热门蒸汽朋克游戏推荐
- OPPO K12 Plus 5G雪峰白12GB+256GB京东促销
- 小米黑公关通报变为不可见,高管转发集体消失
- 英伟达官网误传“砖头版”显卡信息
- 飞行游戏哪些好玩 十大经典飞行游戏盘点
- 亚瑟士借高端化推动一季度净利逆势上扬,跑鞋数据落后竞品、质量问题频发
- 保友金豪B 2代人体工学椅限时特惠1129元
- 大师级游戏推荐哪个 人气高的大师级游戏排行榜
- 红米Note13Pro5G手机12GB+256GB时光蓝仅684元
- 曝苹果平板出货量占比惊人 iPhone15低至百元机价格惊人!
- 红米K80 Pro 5G手机16GB+512GB仅2035元
- 红米Note14Pro5G手机12GB+512GB镜瓷白限时特惠
- 红米K80 5G手机(16GB+512GB玄夜黑)优惠价2425元
- 海尔Haier直驱变频洗衣机XQB120
- 搜索
-
- 友情链接
-