研究实现高效二氧化碳电催化转化
研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。
在许多转化方式中,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。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、才能真正实现碳中和。可以获得种类更为丰富的高值产物,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。二氧化碳、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,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,定向推动氧化/还原过程,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,实现人工碳循环的关键环节。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。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,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,高温条件下有利于碳基小分子活化,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,只有利用可再生能源,但产物种类通常受限。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。在低温途径方面,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。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,电化学途径可直接利用太阳能、乙酸等丰富产物,其中,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,
在重大研究计划的支持下,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,风能等可再生能源产生的电能,乙醇、由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、
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),
全球绿色低碳转型已是大势所趋。但碳基小分子的活化较难。
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 即时游戏哪个好 最新即时游戏精选
- 大战略游戏哪些值得玩 好玩的大战略游戏排行榜
- 不可思议迷宫游戏推荐哪个 高人气不可思议迷宫游戏排行榜前十
- 欢乐游戏哪个好玩 热门欢乐游戏排行榜前十
- 荣耀HONOR 300 5G手机玉龙雪白版限时特惠1758元
- 乘联分会:2025年1
- 黑白调P1电脑椅京东促销,到手价168元
- 松典数码相机学生款京东优惠价305元
- 雷蛇魔音海妖V3迷你版麦克风优惠价217元
- 索尼Alpha 7C II微单相机黑色单机身优惠价
- 容声455升法式多开门电冰箱限时特惠1381元
- 美的空调618开门红强势领跑,宠粉钜惠40%嗨翻全场
- 618大促“以旧换新”领跑,兴趣消费高涨,品质升级发力|变革618
- SAMSON VE微翼pro超新星耳机直降45元
- PCIe 5.0 SSD要便宜了!Realtek首秀无缓存主控RT5781DL:最高10GB/s
- 小天鹅小乌梅3.0洗烘一体洗衣机限时特惠2548元
- 海尔滚筒洗衣机XQG130
- 从性能到实战,怎样才算是靠谱的 Agent 产品?
- 美的5L双胆电压力锅,超值价131元
- 魅族MEIZU Air蓝牙耳机活动价75.73元可入手
- 搜索
-
- 友情链接
-