研究实现高效二氧化碳电催化转化
研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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,可以获得种类更为丰富的高值产物,二氧化碳、电化学途径可直接利用太阳能、但产物种类通常受限。
获得了乙烯、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),定向推动氧化/还原过程,乙醇、高温条件下有利于碳基小分子活化,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,其中,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。在低温途径方面,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,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,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,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,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。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,
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,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、才能真正实现碳中和。高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,
在许多转化方式中,只有利用可再生能源,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、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,风能等可再生能源产生的电能,但碳基小分子的活化较难。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,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。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- Apple iPhone 16 Pro Max限时促销8599元
- 2025年京东618活动第二波于5月21日上午10点正式开始,红包口令优惠力度延续!
- 小天鹅小乌梅洗烘套装 原价6299现2700
- 人民网评:车企不应有意无意夸大辅助驾驶性能
- 一加Ace 5 Pro 5G手机限时特惠
- 三星提醒美英用户启用防盗功能防范街头盗窃
- Verizon上调2025年全年业绩预期 Q2表现强劲
- 农业十大领域建立全国科学数据观测网络
- 海信1匹壁挂空调,京东优惠后仅1590元
- 博世637升双循环冰箱 京东优惠低至5148元
- 苹果iPhone 16 Pro Max 256GB仅4414元
- 漫步者花再Evo Space头戴耳机限时特惠
- 全球最高!蔚来工布江达换电站落成 海拔4500米
- 太平洋产险被罚472万元 被点名的陈森是其副总吗?
- 史上最先进!ASML研发新一代Hyper NA EUV光刻机:5nm单次曝光
- 全球纯电汽车销量TOP10出炉:小米凭一款车型跃至第8名
- 优越者UNITEK蓝牙适配器9.9元秒杀
- 惊悚游戏哪些人气高 人气高的惊悚游戏精选
- TCL真省电空调1799元特惠
- 滨江东、新市墟、二沙岛首通地铁
- 搜索
-
- 友情链接
-