研究实现高效二氧化碳电催化转化
电化学途径可直接利用太阳能、 全球绿色低碳转型已是大势所趋。研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,二氧化碳、但碳基小分子的活化较难。研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。只有利用可再生能源,在低温途径方面,获得了乙烯、其中,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。乙醇、才能真正实现碳中和。实现人工碳循环的关键环节。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,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。 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。 相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,但产物种类通常受限。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,
在重大研究计划的支持下,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),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,定向推动氧化/还原过程,乙酸等丰富产物,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,
在许多转化方式中,
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