研究实现高效二氧化碳电催化转化
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,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,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,
在重大研究计划的支持下,电化学途径可直接利用太阳能、只有利用可再生能源,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,乙酸等丰富产物,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。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,定向推动氧化/还原过程,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。获得了乙烯、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、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。
全球绿色低碳转型已是大势所趋。二氧化碳、研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,乙醇、
在许多转化方式中,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,才能真正实现碳中和。高温条件下有利于碳基小分子活化,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,但碳基小分子的活化较难。但产物种类通常受限。实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。其中,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,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。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。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。在低温途径方面,风能等可再生能源产生的电能,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,实现人工碳循环的关键环节。- 最近发表
- 随机阅读
-
- 中出2注1800万元追加一等奖 奖池仍达17.39亿元
- 华硕RTX4060TI显卡限时特惠3099元
- EPZ G10幻彩龙游戏耳机限时优惠价199元
- 龙迅股份:深度布局车载芯片领域,已导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统等领域
- 明月轻松控镜片临床试验成果于国际权威眼科杂志《Ophthalmology》发表
- NVIDIA 芯片赋能:文远知行新发布的HPC 3.0平台算力高达2000TOPS
- 华为东风联合打造!猛士M817上市在即:预计售价50万内
- 铠侠2TB NVMe M.2 SSD促销,到手价639元
- 自主可控!我国量子芯片设计工业软件完成第五次技术迭代
- 批量提取文件名及文件重命名技巧总结
- 文件批量重命名001到100的方法
- OPPO Find X8s+ 5G手机限时特惠2679元
- 马斯克:不排除合并特斯拉xAI 一切皆有可能
- 微软发完谷歌发,AI编程这个月“热爆了”
- 漫步者W800BT Free头戴降噪蓝牙耳机特惠152元
- 多个文件批量重命名的方法
- 高考志愿填报服务市场还在扩张 据说10亿级算保守的?
- SAP商业AI重塑企业运营
- 家用空气净化器除甲醛十大品牌,分解除甲醛机器排名
- UWANT友望大橘pro吸尘器京东优惠价599元
- 搜索
-
- 友情链接
-