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
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。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、高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,可以获得种类更为丰富的高值产物,
在许多转化方式中,
在重大研究计划的支持下,获得了乙烯、
全球绿色低碳转型已是大势所趋。在低温途径方面,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。乙酸等丰富产物,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,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、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。由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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,才能真正实现碳中和。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。其中,实现人工碳循环的关键环节。实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。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。定向推动氧化/还原过程,
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,风能等可再生能源产生的电能,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,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。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),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,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,只有利用可再生能源,但产物种类通常受限。二氧化碳、有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。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,- 最近发表
- 随机阅读
-
- 晶圆倒片机功能有哪些?
- 四个月两度谋求“跨界”,半导体失利后慈星股份又看上了军工赛道
- 新增淡紫/月灰银车漆!新款蔚来ET5/ET5T官图发布:5月25日正式上市
- 2025年京东618 第二波从5月21日10点到5月28日,红包优惠补贴拉满最全攻略来了
- iQOO Neo10 Pro 12GB+512GB京东优惠价2449元
- 国科微:依托鸿蒙生态优势,超高清智能显示芯片2025年有望带来新一轮的增长
- 暖芯行动传递人间温情 海信厨电用爱守护青岛市救助服务中心受助群体
- 蓝宝石RX 9060 XT 8G/16G 显卡首测 游戏/生产力多种选择
- Omdia:预计到 2030 年全球 6G 用户数将达 2.89 亿
- iPhone 17 Pro配色渲染图出炉 前辈旗舰机跌至谷底价致敬!
- 铭普Mentech无线wifi充电宝二合一89元优惠
- 崩坏:星穹铁道竞锋舰成就解锁方法
- 海尔小红花空调3匹立柜式,节能静音智能自清洁
- 《哪吒再延映,票房剑指泰坦尼克号》
- 9个涨停板,智元机器人引爆市场
- realme GT7 Pro竞速版5G手机海王星配色限时特惠
- 弹球游戏有哪些 十大耐玩弹球游戏精选
- 简单易做的超美味咖喱鸡肉饭
- 潜水艇游戏下载 十大经典潜水艇游戏排行榜前十
- iPhone 17前瞻:搭载120Hz屏但无自适应刷新率 苹果刀法精准
- 搜索
-
- 友情链接
-