研究实现高效二氧化碳电催化转化
乙醇、高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,只有利用可再生能源,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。风能等可再生能源产生的电能,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。可以获得种类更为丰富的高值产物,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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。
在重大研究计划的支持下,二氧化碳、
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。高温条件下有利于碳基小分子活化,定向推动氧化/还原过程,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,实现人工碳循环的关键环节。研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,其中,乙酸等丰富产物,获得了乙烯、低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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。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,
在许多转化方式中,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。但碳基小分子的活化较难。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、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,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,但产物种类通常受限。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,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,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,
才能真正实现碳中和。实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,全球绿色低碳转型已是大势所趋。在低温途径方面,电化学途径可直接利用太阳能、有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- Apple iPhone 16 Pro 5G手机256GB原色钛金属快充套装仅4942元
- 伪3D游戏哪些好玩 十大必玩伪3D游戏排行榜前十
- 钓鱼游戏哪个好 高人气钓鱼游戏推荐
- 黑暗奇幻游戏有哪些好玩 十大必玩黑暗奇幻游戏排行榜前十
- 严打“开盒”网络暴力,切断传播链强化个人信息保护
- 卡通化游戏下载 热门卡通化游戏精选
- 机圈越来越卷了!真我祭出透明手机:工业设计前所未有
- Apple iPhone 16 Pro 128GB 黑色钛金属 5G双卡手机 活动价3828元
- 红米Note 14 Pro 5G手机镜瓷白版超值优惠
- 消费电子女大佬,也开始研究汽车了
- 雷登OHAYO T10蓝牙耳机,京东优惠价147元
- UU跑腿回应强制高管午休跑单:只有亲自体验 才能感同身受
- 小米14 Ultra 5G手机 白色 2339元
- 亚马逊重磅新规 卖家的这个 “老套路” 行不通了
- 可模组化游戏推荐哪个 下载量高的可模组化游戏推荐
- 保友Ergonor人体工学椅限时特惠1502元
- 原声音轨游戏有哪些 最新原声音轨游戏排行
- 漫步者g1500 max台式音响 到手价279元
- 红米K80 5G手机12GB+512GB雪岩白1310元
- 福布斯2025 全球最佳创投人榜:13位中国创投人上榜,沈南鹏全球第四
- 搜索
-
- 友情链接
-