文献综述
文 献 综 述一.选题意义工业革命以来,煤炭、石油、天然气等化石燃料成为人类最主要的能源物质。
化石燃料所产生的能源 推动了社会生产力的快速发展,使得人类的科技水平、生活水平快速提升。
然而,化石燃料的过度开采不仅破坏了大自然的生态平衡,同时释放过量的 CO2导致温室效应、海平面上升、海水酸化、局部地区气候异常[1-2],给人类的生存带来了极大的威胁和挑战。
将大气中的 CO2转化为高热值的可利用再生能源能有效解决能源短缺及CO2含量过高的问题,近年来,电化学还原CO2技术引起研究人员的广泛关注,这种技术依靠可再生能源来获取电能,将CO2转化为容易储存的化学品以及工业原料,减轻了人类对传统化石燃料的依赖[3];并且促进了CO2的回收,遏制了CO2的排放,能有效缓解过量CO2排放导致的温室效应问题。
二.二氧化碳电还原简介电催化还原CO2反应是通过电化学的方式将CO2 还原为化学品及燃料(如:CO、甲酸、甲烷、乙烯、乙醇、丙醇等)的过程,一般由三电极体系构成:工作电极、对电极以及参比电极;还包括离子交换膜,用于分离阴阳两极室,避免电催化还原CO2产物再氧化。
依据体系电解液,电催化还原CO2可以分为三类:(1)水溶液体系[4],(2)有机电解液体系[5],(3)离子液体体系[6]。
但由于有机电解液对环境的危害较大以及离子液体的价格昂贵,从而电催化还原CO2 的研究重心大多数都放在水溶液体系。
在此体系中,通常选用低廉的无机盐溶液(NaHCO3、KHCO3 及 Na2SO4 等)作为电解质,能够提供活化的质子,打破 C=O键,免除了H2原料[7]。
三.现阶段存在问题目前电催化还原CO2催化剂的稳定性和催化活性没能得到有效解决,并且稳定性和催化活性较好的催化剂价格昂贵,很难大规模产业化应用。
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