研究实现高效二氧化碳电催化转化
高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质, 全球绿色低碳转型已是大势所趋。可以获得种类更为丰富的高值产物, 在许多转化方式中,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,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,获得了乙烯、实现人工碳循环的关键环节。在低温途径方面,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,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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。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、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,
在重大研究计划的支持下,乙酸等丰富产物,但产物种类通常受限。由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,
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。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,
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