記者從中國科學技術大學(以下簡稱中國科大)獲悉,該校俞書宏教授課題組與多倫多大學科學家合作,首次提出在二氧化碳電還原過程中,通過調控碳—碳偶聯“后反應”步驟,抑制烯烴產生實現高效多碳醇轉換,讓二氧化碳“變身”多碳醇燃料成為現實,并為高能量密度液體醇燃料的選擇性制備提供了新的設計思路。這項成果日前發(fā)表在最新一期著名學術期刊《自然·催化》上。
電催化還原二氧化碳制備碳基化學原料,是解決可再生電能長期存儲問題的有效手段。乙醇和丙醇作為可再生的運輸燃料,由于其高能量密度等特點,廣受關注。然而以二氧化碳電化學還原制備多碳醇充滿挑戰(zhàn)。
中國科大的科學家們在電催化還原二氧化碳研究中,發(fā)現一種特殊的納米結構有利于二氧化碳還原過程中反應路徑的選擇,通過抑制乙烯的產生從而促進電化學合成多碳醇。課題組通過膠體成核方法,合成了一種缺陷可控的硫化亞銅納米晶,再利用原位電化學還原方法,成功研制了一種新型銅納米催化劑。
在此基礎上,科研人員利用流動電解池設備解決了二氧化碳傳質限制,促使這一催化劑的多碳醇法拉第轉換效率達到32%、每平方厘米轉換速率超過120毫安,是目前國際上報道的最高電流密度。 (吳長鋒)
電催化還原二氧化碳制備碳基化學原料,是解決可再生電能長期存儲問題的有效手段。乙醇和丙醇作為可再生的運輸燃料,由于其高能量密度等特點,廣受關注。然而以二氧化碳電化學還原制備多碳醇充滿挑戰(zhàn)。
中國科大的科學家們在電催化還原二氧化碳研究中,發(fā)現一種特殊的納米結構有利于二氧化碳還原過程中反應路徑的選擇,通過抑制乙烯的產生從而促進電化學合成多碳醇。課題組通過膠體成核方法,合成了一種缺陷可控的硫化亞銅納米晶,再利用原位電化學還原方法,成功研制了一種新型銅納米催化劑。
在此基礎上,科研人員利用流動電解池設備解決了二氧化碳傳質限制,促使這一催化劑的多碳醇法拉第轉換效率達到32%、每平方厘米轉換速率超過120毫安,是目前國際上報道的最高電流密度。 (吳長鋒)