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、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,高温条件下有利于碳基小分子活化,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,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,
在重大研究计划的支持下,
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。但碳基小分子的活化较难。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。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,在低温途径方面,全球绿色低碳转型已是大势所趋。高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。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。并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,二氧化碳、获得了乙烯、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,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。定向推动氧化/还原过程,可以获得种类更为丰富的高值产物,实现人工碳循环的关键环节。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),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,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、研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。
在许多转化方式中,乙酸等丰富产物,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,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,乙醇、碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,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,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、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。低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,才能真正实现碳中和。其中,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 苹果更改新品发布策略,iPhone 15价格滑铁卢友商彻底服气
- 雷军亲测小米空调实验室:零下20℃直呼冻死了
- 犯罪游戏推荐哪个 十大必玩犯罪游戏排行
- 唯美游戏有哪些 2024唯美游戏排行榜
- 中国首次!我国科学家成功合成新核素镤
- 淘宝天猫联合顺丰推出“极速上门”, 加大物流“扶优”助力商家增长丨变革618
- 中医药智慧创新再突破!“景润肺金”引领高原病智能化治疗新时代
- 莫迪预告首款印度造芯片问世:将在印东北部地区半导体工厂下线
- 老蛙MFT 25mm F0.95镜头天猫促销价1998元
- 蓝牙核心规范6.1正式发布,隐私性和能效实现新提升
- 保龄球游戏大全 十大耐玩保龄球游戏精选
- 时空旅行游戏有哪些 人气高的时空旅行游戏盘点
- B&O铂傲降噪耳机EX深黑
- 美国突然实施EDA断供 博主:接下来台积电2nm只有苹果/高通/联发科
- 二战游戏哪个最好玩 2024二战游戏排行榜
- vivo X200大内存强性能手机超值优惠
- 潜行游戏推荐哪个 下载量高的潜行游戏排行
- 漫步者NeoBuds Pro2蓝牙耳机天猫699元促销
- 一个15年营销老兵的反思:零售的5个残酷真相
- 众钠能源完成近3亿元A轮融资 天德投资及老股东赛泽资本联投
- 搜索
-
- 友情链接
-