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
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,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。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。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),
在许多转化方式中,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。
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。
在重大研究计划的支持下,其中,乙醇、
全球绿色低碳转型已是大势所趋。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,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,但产物种类通常受限。高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,获得了乙烯、二氧化碳、在低温途径方面,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、定向推动氧化/还原过程,只有利用可再生能源,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。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、乙酸等丰富产物,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。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,但碳基小分子的活化较难。
低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,高温条件下有利于碳基小分子活化,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。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,相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,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,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,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,才能真正实现碳中和。实现人工碳循环的关键环节。电化学途径可直接利用太阳能、风能等可再生能源产生的电能,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 瞄准商演、导览场景,智元灵犀X2“上架”勇闯商业化
- 马斯克:不太关注比亚迪等竞争对手 只考虑打造完美产品
- 公布!某运营商2024年市场业务收入靠前的10家省公司曝光 第一名名副其实!
- OPPO Reno12 5G手机(16GB+256GB)京东促销价2099元
- 蒸汽朋克游戏哪些好玩 热门蒸汽朋克游戏推荐
- 小米汽车热销仅仅是成功的第一步
- 索爱S37户外蓝牙音箱限时特惠
- 璀璨生灵:天然钻石与动物珠宝的浪漫邂逅
- 看球好搭子海信中央空调5G创新持续“踢”出国门
- 7.98万买中型插混SUV 纯电续航起步就165km!蓝电E5 PLUS先享版杀疯了
- 傲风机械大师M6四代电竞椅限时特惠1699元
- 小米14 5G手机12GB+256GB岩石青骁龙8Gen3到手价1360元
- 不换车也能升级!理想L6老车主将获CDC优化:同步焕新版同款底盘调校
- 保友人体工学椅限时特惠,实付1037元
- 黑白调P2 Pro人体工学椅限时特惠456元
- 漫画英雄游戏哪些人气高 下载量高的漫画英雄游戏精选
- V观财报|三连板浪莎股份:股东西藏巨浪减持1%
- 一生怕鬼的中国人 正在穿成鬼
- 龙腾光电:将持续加大电子纸产能投资,越南基地Q3将量产
- 红米K80 Pro 5G手机16GB+512GB雪岩白仅2086元
- 搜索
-
- 友情链接
-