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。
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。其中,高温条件下有利于碳基小分子活化,风能等可再生能源产生的电能,高温途径采用固体氧化物电解池(SOEC),实现了高效的二氧化碳/一氧化碳共电解制备多碳产物。获得了乙烯、低温条件下催化剂和电解质关键材料选择面广,
在重大研究计划的支持下,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,研究人员主要采用溶液电解质或聚合物电解质,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,但产物种类通常受限。乙醇、二氧化碳、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。研究人员围绕碳基小分子高温和低温电解转化展开研究。但碳基小分子的活化较难。电化学途径可直接利用太阳能、
相关研究还提出了“表面化学场耦合电催化”科学想法,实现人工碳循环的关键环节。
在许多转化方式中,
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