研究实现高效二氧化碳电催化转化
全球绿色低碳转型已是大势所趋。但产物种类通常受限。高温条件下有利于碳基小分子活化,
在许多转化方式中,获得了乙烯、
在重大研究计划的支持下,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,具有较高的能量利用率和碳基小分子转化效率。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,实现人工碳循环的关键环节。可以获得种类更为丰富的高值产物,
并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),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。低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,只有利用可再生能源,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,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,
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