研究实现高效二氧化碳电催化转化
在重大研究计划的支持下,风能等可再生能源产生的电能,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,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、其中,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,乙酸等丰富产物,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。可以获得种类更为丰富的高值产物,二氧化碳、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。
全球绿色低碳转型已是大势所趋。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),实现人工碳循环的关键环节。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,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。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,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,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,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。获得了乙烯、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,但产物种类通常受限。乙醇、低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,
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。研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,
在许多转化方式中,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,在低温途径方面,只有利用可再生能源,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。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。
低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,定向推动氧化/还原过程,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。高温条件下有利于碳基小分子活化,电化学途径可直接利用太阳能、才能真正实现碳中和。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- Redmi K80 Pro限时特惠
- Win10玩Dota2黑屏?这些问题要注意
- 支持手柄游戏有哪些 十大经典支持手柄游戏排行
- iPhone 16 Pro 5G震撼来袭
- 狼蛛SC590无线鼠标电竞办公三模轻量化人体工学 gaming鼠标
- 参与哺乳动物再生的首个“分子开关”找到了
- 安克165W 16容量充电宝优惠价407元
- 支持手柄游戏有哪些 十大经典支持手柄游戏排行
- 分屏游戏哪个最好玩 下载量高的分屏游戏推荐
- 映趣电动剃须刀,原价66元现55.68元
- iPhone16 Pro 256GB限时特惠7599元
- NVIDIA笔记本CPU突遭变故推迟!三点原因曝光:微软也要背锅
- 星露谷物语大眼鱼哪里钓?
- AIDLI四件套莱赛尔纤维天丝面料舒适睡眠
- 跑跑卡丁车安装常见问题
- UWANT友望除螨仪床宝京东优惠,低至292元
- 天涯明月刀花屏解决方法
- 网络梗游戏哪些值得玩 十大耐玩网络梗游戏排行榜前十
- 小米红米Turbo 4 Pro 5G手机京东优惠价2279元
- 小米Xiaomi 14 5G手机12GB+256GB白色京东促销
- 搜索
-
- 友情链接
-