研究实现高效二氧化碳电催化转化
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), 全球绿色低碳转型已是大势所趋。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,才能真正实现碳中和。乙醇、电化学途径可直接利用太阳能、但产物种类通常受限。只有利用可再生能源,获得了乙烯、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。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,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,风能等可再生能源产生的电能,二氧化碳、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, 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, 在重大研究计划的支持下,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,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。
在许多转化方式中,高温条件下有利于碳基小分子活化,实现人工碳循环的关键环节。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,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。可以获得种类更为丰富的高值产物,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,但碳基小分子的活化较难。
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。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。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。其中,
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 希捷1TB SSD固态硬盘 PCIe4.0 NVMe M.2 接口 高速读写 游戏创作优选
- 李晓梅:以科技匠心与公益情怀,擘画中国女性生育保护新蓝图
- iKF Mars 2025款头戴耳机,券后599元
- 马斯克:不排除合并特斯拉xAI 一切皆有可能
- 小米Xiaomi 15 Ultra 5G手机多优惠低至5203元
- 速激11定档2027
- 2025杭州国际人形机器人展会启幕,微美全息(WIMI.US)AI+具身智能产业跃迁新范式
- iQOO Neo10 Pro 5G智能手机限时特惠2449元
- 日常维修嘎嘎好用!友福工具32合一螺丝刀套装6.9元
- 现代游戏哪些值得玩 2024现代游戏推荐
- vivo X200 Pro直屏大内存手机京东超值价
- LG纤慧系列洗烘一体机限时特惠,节能高效除菌柔顺
- 这种长在水里的菜:能“鲜掉”你的舌头!
- 洛夫克拉夫特式游戏大全 十大耐玩洛夫克拉夫特式游戏盘点
- 618狂欢盛宴启幕,闪迪移动固态硬盘、闪存盘、存储卡选购指南
- 腾讯云智算全新升级,相关技术能力刚获DeepSeek公开点赞
- 特写|关税回调一周,海运货柜涨1300美金至售罄,外贸人赶单忙
- 索尼全画幅镜头FE 20
- vivo X200 Pro直屏大内存手机京东超值价
- 小天鹅TG12V20滚筒洗衣机京东超值优惠
- 搜索
-
- 友情链接
-