当前位置:首页 > 研究实现高效二氧化碳电催化转化
研究实现高效二氧化碳电催化转化
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。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,但产物种类通常受限。碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,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,高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,电化学途径可直接利用太阳能、但碳基小分子的活化较难。
在重大研究计划的支持下,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、
研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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,获得了乙烯、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、定向推动氧化/还原过程,才能真正实现碳中和。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,并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,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。在许多转化方式中,可以获得种类更为丰富的高值产物,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。乙酸等丰富产物,
全球绿色低碳转型已是大势所趋。只有利用可再生能源,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,乙醇、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,高温条件下有利于碳基小分子活化,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。在低温途径方面,研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。其中,风能等可再生能源产生的电能,实现人工碳循环的关键环节。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,二氧化碳、实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 意法半导体推出支持Wi
- 卷翻高端SUV市场 腾势N9第10000辆整车下线
- 苹果AirPods耳机五大新功能前瞻:升级头部动作控制、睡眠自动暂停等
- 美的燃气热水器JSLQ27
- 西安100亿新材料产业基金赶来
- 小天鹅TG12V20滚筒洗衣机京东超值优惠
- 稳定批量生产!我国成功攻克这项技术难题
- 红米Note13Pro5G手机12GB+256GB时光蓝684元
- 飞利浦TAH1129头戴式蓝牙耳机复古新款潮流科技融合限时特惠
- 垂直卷轴射击游戏大全 最新垂直卷轴射击游戏盘点
- 不愧001号“龙标”!中国首部虚拟现实电影《唐宫夜宴》戛纳电影节获奖
- 百元耳机让我听出了千元机的错觉?飞傲雪漫天Anytime上手评测
- 卡通风格游戏哪个好玩 好玩的卡通风格游戏排行榜
- iQOO 13传奇版手机,京东优惠低至3047元
- 红米Note14 5G手机8GB+256GB子夜黑仅608元
- 新增淡紫/月灰银车漆!新款蔚来ET5/ET5T官图发布:5月25日正式上市
- 新款特斯拉Model Y Performance原型车谍照曝光
- 单机合作游戏哪个好玩 高人气单机合作游戏排行
- 办公体验全方位+满 惠普战66 14+高性能轻薄商务本评测
- 【节气中的京味非遗】
- 搜索
-
- 友情链接
-