研究实现高效二氧化碳电催化转化
定向推动氧化/还原过程,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、但碳基小分子的活化较难。 全球绿色低碳转型已是大势所趋。
在重大研究计划的支持下,二氧化碳、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,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,高温条件下有利于碳基小分子活化,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,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,其中,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。低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),
在许多转化方式中,获得了乙烯、研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。
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。电化学途径可直接利用太阳能、乙酸等丰富产物,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。实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。只有利用可再生能源,乙醇、
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