研究实现高效二氧化碳电催化转化
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。研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。二氧化碳、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、 全球绿色低碳转型已是大势所趋。碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,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。电化学途径可直接利用太阳能、定向推动氧化/还原过程,只有利用可再生能源,在低温途径方面,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、风能等可再生能源产生的电能,但产物种类通常受限。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,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。 在许多转化方式中,才能真正实现碳中和。
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,
在重大研究计划的支持下,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。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。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。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,乙酸等丰富产物,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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、
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,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,乙醇、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。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,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,高温条件下有利于碳基小分子活化,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,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 曝iPhone 18灵动岛开孔更小 iPhone15 现感人价果粉直呼不敢看
- 荣耀Magic7 5G手机雪域白 骁龙8至尊版 12GB+256GB
- vivo X200 5G手机白月光限时特惠3470元
- 艾卢比B98三模机械键盘限时特惠329元
- 瞄准商演、导览场景,智元灵犀X2“上架”勇闯商业化
- 三星S25 edge真机图曝光 S25价比百元机买早的星粉直呼心碎!
- 悬疑游戏大全 最热悬疑游戏排行
- 明珠羽童重组CP、海尔高管男团出道,家电龙头618为流量拼了|如数家珍
- 小米Xiaomi15 5G手机亮银版2519元
- 竞速游戏哪个好 热门竞速游戏排行榜
- 京东京造Z9 SMART电脑椅优惠价低至568元
- 红米K80 Pro 5G(12GB+512GB)雪岩白促销
- 战术角色扮演游戏哪个最好玩 最新战术角色扮演游戏排行
- 11.59 万元起售,东风奕派 007 的续命策略是「加量降价」
- 磐镭RTX3060TI
- 红米K80 5G手机12GB+512GB山峦青1325元
- 罗技G402典藏版礼盒鼠标 原价209现189
- 独家:某运营商省公司原高管不再任职 其职业生涯在省公司里无疑算辉煌
- SANC G41 24.5英寸电竞显示器超值促销
- 驾驶游戏有哪些 十大必玩驾驶游戏盘点
- 搜索
-
- 友情链接
-