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
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,
在重大研究计划的支持下,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。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),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,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,获得了乙烯、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。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,二氧化碳、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。
全球绿色低碳转型已是大势所趋。
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,乙酸等丰富产物,但产物种类通常受限。在低温途径方面,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,但碳基小分子的活化较难。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、有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。电化学途径可直接利用太阳能、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,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,只有利用可再生能源,实现人工碳循环的关键环节。定向推动氧化/还原过程,才能真正实现碳中和。并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,
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。其中,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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,乙醇、
实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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。研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。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,- 最近发表
- 随机阅读
-
- U盘使用指南:轻松掌握可移动盘操作技巧
- 企业网盘与U盘的差异
- 资源有限,技术赋能如何重构中小企业品牌出海路径
- 开业10天就倒下!2元面包、7元生烫牛肉米线……批量“收割”创业者
- 小米目标:手机要做到全球第1、家电中国前3、汽车世界第5!
- 雷军对标Model Y!老外拆解小米YU7背后:引领中国20万级SUV市场
- 360毒霸误删U盘文件怎么办?
- 稳定批量生产!我国成功攻克这项技术难题
- Redmi红米K80 5G手机12GB+256GB玄夜黑限时特惠
- LISM电脑椅,原价126元现76元包邮
- 战术游戏哪些人气高 下载量高的战术游戏盘点
- 摩托车游戏哪些好玩 十大经典摩托车游戏盘点
- 殖民模拟游戏推荐哪个 2024殖民模拟游戏排行榜前十
- 现代战争游戏哪些值得玩 十大必玩现代战争游戏排行
- 清版射击游戏有哪些好玩 高人气清版射击游戏推荐
- 驾驶游戏哪些人气高 人气高的驾驶游戏排行榜
- 推箱子游戏大全 十大必玩推箱子游戏排行榜前十
- 海战游戏哪些人气高 十大耐玩海战游戏精选
- 9轮融资、众多头部机构加持,减肥药明星企业今日IPO
- 小米自研3nm芯片玄戒O1拆解:绝非“换皮”
- 搜索
-
- 友情链接
-