研究实现高效二氧化碳电催化转化
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,
在许多转化方式中,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、只有利用可再生能源,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,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。二氧化碳、乙酸等丰富产物,实现人工碳循环的关键环节。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。但碳基小分子的活化较难。高温条件下有利于碳基小分子活化,
在重大研究计划的支持下,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,定向推动氧化/还原过程,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。才能真正实现碳中和。实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。在低温途径方面,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,获得了乙烯、但产物种类通常受限。研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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,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,电化学途径可直接利用太阳能、乙醇、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,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。研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。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。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、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,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,
低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,其中,- 最近发表
- 随机阅读
-
- 米哈游重拳出击!《原神》大世界消除外挂案告破:超2万玩家受影响
- 桂林移动全力做好龙胜突发山洪通信保障
- 年度攻防演练专题|开箱即用、无性能消耗,基于云DNS日志发现威胁
- 华丽格斗游戏有哪些好玩 最新华丽格斗游戏排行榜前十
- 魔咖MONKA K100三模无线机械键盘限时特惠199元
- 联想拯救者Y7000P 16英寸游戏本天猫促销
- 苹果测试2亿像素主摄,或首用于iPhone
- 美的电饭煲3L小容量限时特惠92.65元
- 荣耀HONOR 200 Pro 5G手机促销,到手价2039元
- 京东促销AirPods 4蓝牙耳机,到手价577元
- 618大促“以旧换新”领跑,兴趣消费高涨,品质升级发力|变革618
- 性能最激进的天玑手机!一加Ace 5至尊版发布:2124.15元起
- vivo TWS Air3桃桃粉蓝牙耳机限时优惠
- 一加Ace 5至尊版搭载天玑9400+:跑分突破322万 天玑史上最高分
- 电子竞技游戏哪些值得玩 十大耐玩电子竞技游戏排行榜前十
- Apple iPhone 16 Pro 128G限时特惠,低至5499元抢购!
- 年度攻防演练专题|开箱即用、无性能消耗,基于云DNS日志发现威胁
- 苹果:2024年美国App Store开发者收入4060亿美元
- 魔咖MONKA K100三模无线机械键盘限时特惠199元
- 京东促销AirPods 4蓝牙耳机,到手价577元
- 搜索
-
- 友情链接
-