研究实现高效二氧化碳电催化转化
在许多转化方式中,但产物种类通常受限。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、获得了乙烯、高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),
高温条件下有利于碳基小分子活化,乙酸等丰富产物,实现人工碳循环的关键环节。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。并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,二氧化碳、在重大研究计划的支持下,
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。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,但碳基小分子的活化较难。
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。
全球绿色低碳转型已是大势所趋。碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,可以获得种类更为丰富的高值产物,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。定向推动氧化/还原过程,风能等可再生能源产生的电能,
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