研究进展:Fund Res碳酸氢根电解质电极表面富集,促进CO2电化学还原

中国材料研究学会  |   2021-09-08 17:33



随着工业化的发展,化石燃料的大量燃烧等因素导致大气中的CO2浓度由1960年的313 ppm升高到了2021年的419 ppm,由此带来了严重的温室效应。而CO2电化学还原,通过利用可再生能源(如风能、太阳能、潮汐能)等产生的电能将CO2还原为一氧化碳、甲酸、乙烯、乙醇、异丙醇等燃料与高值化学品,为缓解温室效应和实现绿色碳循环提供了一条有效的途径。近年来,关于CO2电化学还原的大部分研究主要集中在提升催化剂的本征性能上。然而,作为电子和质子转移介质的碳酸氢盐电解质同样会显著的影响CO2电化学还原的活性和选择性。

近期,天津大学巩金龙教授研究团队与加拿大多伦多大学Ozin教授在国家自然科学基金委员会主管、主办的Fundamental Research期刊上发表论文,揭示了碳酸氢盐电解质在CO2电化学还原过程中的作用。碳酸氢根离子作为CO2电化学还原最常用的电解液阴离子,可以通过与溶解的CO2气体进行快速平衡交换来增强反应活性,且更高浓度的碳酸氢盐还可以促进反应实现更高的能量效率。但研究发现随着碳酸氢盐浓度的增加,CO2电化学还原反应的活性会出现平台期,这给使用高浓度的碳酸氢盐电解液来提高反应性能的策略带来了巨大的阻碍。因此,系统地探索反应活性与碳酸氢盐浓度的内在关系对进一步提高CO2电化学活性至关重要。

通过原位电化学实验观察,研究团队发现带负电荷的碳酸氢根阴离子会在反应过程中富集在电极表面。而富集的碳酸氢根阴离子又能转化为CO2,为反应提供充足的反应物(图1)。此外,研究结果进一步显示碳酸氢根阴离子的局部浓度受碳酸氢盐电解质体相浓度和电极电位的控制。这一发现成功地解释了反应活性随碳酸氢盐浓度升高而出现活性平台期的主要原因是由于电极表面碳酸氢根浓度受到了电极电位的限制。

开展这项工作的博士生邓万玉说:“我们的研究清楚地描述了在CO2电化学还原过程中碳酸氢盐的作用,并揭示了CO2电化学还原活性对局部碳酸氢盐浓度的依赖性。这一发现将指导碳酸氢盐的直接电还原,同时为在CO2电化学还原过程中使用高浓度电解质的策略提供支持。”

本研究预计有望为在CO2电化学还原过程节省大量能耗,并为其工业化进程铺平道路。



图1. 在CO2饱和KHCO3溶液中的CO2电化学还原过程示意图


以上内容节选自期刊Fundamental Research 2021年第4期发表的文章 W. Y. Deng, T. H. Yuan, S. Chen, et al., Effect of bicarbonate on CO2 electroreduction over cathode catalysts, Fundamental Research 1(4)(2021)432–438”。

文献链接:www.sciencedirect.com/journal/Fundamental-Research

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/t1qgJJGNSYNUJdXToondKg

本文来自“国家自然科学基金委员会”。

来源:gh_d06fa4463e84 今日新材料

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMTEzMjE5OQ==&mid=2247497077&idx=7&sn=915be3716a6fc6137acfca7111071a6d

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn