研究实现高效二氧化碳电催化转化
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,电化学途径可直接利用太阳能、具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。获得了乙烯、低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,但产物种类通常受限。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,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,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),高温条件下有利于碳基小分子活化,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。其中,乙酸等丰富产物,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。
定向推动氧化/还原过程,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,在许多转化方式中,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。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、二氧化碳、研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。乙醇、低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,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,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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。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,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。才能真正实现碳中和。可以获得种类更为丰富的高值产物,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,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。
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。在低温途径方面,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,只有利用可再生能源,
在重大研究计划的支持下,风能等可再生能源产生的电能,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、但碳基小分子的活化较难。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 工业富联增资深圳子公司7.26亿元 将建智能手机精密机构件研发中心
- Apple iPhone 14 256GB 星光色 5G手机 活动价1825元
- 小米Xiaomi15 5G手机亮银版2519元
- 魅蓝Lifeme Blus3无线耳机249元限时特惠
- 九阳K350免洗破壁机,559元超值入手
- 荣耀Magic V5同台,荣耀Earbuds开放式耳机将于7月2日发布
- 外星人AW720M三模游戏鼠标 原价1859现859
- 苹果更新全新政策 前辈机皇跌至白菜价果粉直呼按打买
- 地下游戏推荐哪个 最新地下游戏排行榜前十
- JBL WAVE BEAM 2 真无线蓝牙耳机限时特惠
- 三星Galaxy S24 Ultra 5G手机京东促销价6844元
- 努比亚红魔电竞无线键鼠套装限时特惠1248元
- “潮玩之都”东莞 欲在海外再造“Labubu”
- OpenAI模型首次拒绝人类指令
- 器乐游戏大全 好玩的器乐游戏盘点
- 湖北移动创新驱动节能升级 AI赋能行业绿色转型
- NMN哪个品牌最好?5
- 卡牌构建式类 Rogue游戏有哪些好玩 好玩的卡牌构建式类 Rogue游戏精选
- 苹果更新全新政策 前辈机皇跌至白菜价果粉直呼按打买
- 剑侠游戏下载 最热剑侠游戏盘点
- 搜索
-
- 友情链接
-