研究实现高效二氧化碳电催化转化
在重大研究计划的支持下,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),
获得了乙烯、研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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。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。电化学途径可直接利用太阳能、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、才能真正实现碳中和。
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,由于涉及碳-氧键/碳-氢键活化、并通过利用自主知识产权的碱性膜电解器,
在许多转化方式中,实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。
全球绿色低碳转型已是大势所趋。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,碳-碳偶联等过程多为强吸热反应,实现人工碳循环的关键环节。研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。有效提升二氧化碳还原制备一氧化碳性能。在低温途径方面,乙酸等丰富产物,
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