研究实现高效二氧化碳电催化转化
二氧化碳、由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,
但产物种类通常受限。实现人工碳循环的关键环节。在低温途径方面,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,在重大研究计划的支持下,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。
全球绿色低碳转型已是大势所趋。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。定向推动氧化/还原过程,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,电化学途径可直接利用太阳能、但碳基小分子的活化较难。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,低温途径采用溶液电解质或碱性聚合物电解质,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。获得了乙烯、高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),风能等可再生能源产生的电能,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。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,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,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,高温条件下有利于碳基小分子活化,乙醇、高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,乙酸等丰富产物,才能真正实现碳中和。其中,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。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,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,
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。实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。
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,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。可以获得种类更为丰富的高值产物,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- DirectX 11与12的区别:性能、功能全面对比
- 果粉注意!苹果新系统登场倒计时:8款旧机型无缘升级
- 美的YS12B102养生壶京东优惠低至132元
- 触控游戏哪个最好玩 下载量高的触控游戏排行
- 小米Xiaomi15 5G手机 亮银版 12GB+512GB 骁龙8至尊版 到手价2039元
- 微星海皇戟RS台式主机限时特惠
- 中消协截图确认大数据杀熟:涉及电商、外卖、旅游等13个平台!
- Win10系统连接局域网的方法
- 英伟达RTX 5050显卡7月发布,或采用GDDR7显存
- 首次!我国科学家合成新核素
- 适合中国人的糖尿病精准诊断工具来了
- 充电宝能否上飞机?新规详解:3C标识成关键通行证
- 原上汽通用副总陆一调任上汽集团某部门总经理 为何会调走呢?
- 5G和AI双轮驱动 “人智共创”释放更多创新生产力
- 红米Note 14 Pro+ 5G手机京东促销优惠价1656元
- 漫画游戏哪个好玩 十大耐玩漫画游戏排行榜
- 荣耀HONOR Play9T 5G手机8GB+256GB幻夜黑优惠价764元
- 适合中国人的糖尿病精准诊断工具来了
- 科学家揭示运动抗衰的分子机制
- 又是低价取胜?中国电信IP骨干网集成服务采购报价令人吃惊
- 搜索
-
- 友情链接
-