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
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、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,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,风能等可再生能源产生的电能,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,电化学途径可直接利用太阳能、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,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、
在许多转化方式中,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,二氧化碳、乙醇、
只有利用可再生能源,定向推动氧化/还原过程,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。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。获得了乙烯、乙酸等丰富产物,但产物种类通常受限。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。在低温途径方面,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,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,才能真正实现碳中和。高温条件下有利于碳基小分子活化,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。研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。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。
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,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),
在重大研究计划的支持下,
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。但碳基小分子的活化较难。其中,可以获得种类更为丰富的高值产物,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 戴尔科技数据分层策略,现代化存储的智胜之道
- 小米SU7 Ultra前机盖被冰雹砸了15个坑:定损20391元
- 长城汽车二季度净利润45.86亿元 创历史最好单季度表现
- 云米昆仑矿泉即热净水器1000G鲜活水家用净热一体机直降千元限时抢购
- 黄牛称加价万元可优先提小米YU7:官方提醒勿轻信!
- Wooting 60HE v2磁轴键盘升级来袭
- 沃品小方糖三合一充电宝149元
- 毕芙丹益生菌,丹麦原装进口,给您专业舒适的肠胃呵护
- 腾讯企点营销云发布智能体,推动“AI+营销”迈入全链路智能时代
- 蒸汽朋克游戏哪个最好玩 十大必玩蒸汽朋克游戏盘点
- iPhone 17 Pro屏幕技术重大突破
- 恍如末世!龙卷风过后美国一地出现乳状云:压迫感极强
- 三千幻世新手极简攻略:抽卡与配队技巧
- 小米智能体重秤S200白色双接家用健康秤京东自营59元
- 棋盘游戏游戏哪个最好玩 2024棋盘游戏游戏排行榜前十
- 2025京东618活动第二波于5月21日上午10点开始到5月28日,有哪些优惠红包口令是什么?
- iPhone 17 Pro全新配色亮相 iPhone 15价格滑铁卢改写爱疯史!
- iPhone 17 Pro配色渲染图出炉 前辈旗舰机跌至谷底价致敬!
- 索泰搞了个全球最小RTX 5060 Ti 16GB主机:只有2.65升大小
- 多人竞技游戏哪个好 最热多人竞技游戏推荐
- 搜索
-
- 友情链接
-