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。并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,
在重大研究计划的支持下,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、只有利用可再生能源,低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,获得了乙烯、高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),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、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,才能真正实现碳中和。高温途径以固体氧化物或熔盐为电解质,实现人工碳循环的关键环节。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,
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,
在许多转化方式中,
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。乙酸等丰富产物,但碳基小分子的活化较难。电化学途径可直接利用太阳能、实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。
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