0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

CO2原位出溶电解池的结构和机理

锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-10-10 17:23 次阅读

大气中二氧化碳(CO2)的浓度持续增加,使得环境灾害频发等问题日趋严重,CO2回收及转化利用亟需进一步的研究和发展。大规模CO2电催化还原技术(CO2RR)将CO2转化升级为高附加值的碳基化学品和燃料,同时耦合间歇性的风能或太阳能,可以实现新能源的调峰和长期储存,形成可持续的人工碳循环系统,服务于我国“30-60双碳”目标。

加拿大滑铁卢大学陈忠伟院士、余爱萍教授和华南师范大学王新研究员团队在电催化流动池的研究中取得了重大进展,他们在《Nature Energy》中提出了一种新型流动电解池,利用CO2饱和的全液相阴极液对流流经过多孔电极,原位生成CO2(g)-液体-催化剂三相界面,降低传质边界层厚度到1.5 μm 以下,以便同时提升CO2、电子(electrons)、质子(protons)和产物(products)的传递转移(CEPP transfer),实现利用原位电沉积的银阴极和商用泡沫镍阳极在100 cm2的流动电解池中高效稳定转化CO2为CO,并放大组装了4×100 cm2的商用电堆,CO产率可达90.6 ± 4.0 L/h,而且这种气体原位出溶电解池成功拓展到铜基阴极并高效合成C2+产物。

f83cf816-4857-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图1. CEPP 传递转移和CO2原位出溶电解池的动态三相界面概念。因为当电流密度进一步增大时,反应会受到传质的限制,因此,理想的电极结构需要平衡反应物进料、反应动力学和产物排出等因素。具体而言,这些过程在很大程度上依赖于CEPP 传递转移的共同提升,因为CO2RR涉及多个协同的质子-电子转移(xCO2 + ne‾ + nH+ = CxHyOz + mH2O)。因此,降低电解液流动边界层和局部微环境中各种物质的浓度梯度至关重要(例如,反应物:CO2 和 H+,产物:CO、H2等其他CxHyOz物质,以及电解质中其他离子 HCO3‾、OH‾和碱金属阳离子等)。

f878b860-4857-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图2. CO2原位出溶电解池的结构和机理。

气体原位出溶过程利用了流体动力学中的伯努利原理,液相电解液从孔腔流到孔喉时,由于流通截面积减小,使得流速增大,局部压力降低,从而气态CO2分子容易从电解液中溶解的CO2和碳酸氢根中出溶析出,从而在反应界面处提供充足的CO2供给,此外,全液相进料保证了高离子导电性和质子供给率,同时促进CEPP的传递转移。同时根据达西定律,阴极中电解液流速的增加进一步强化了这种局部压力的变化,放大了该气体原位出溶现象。

f8b1b084-4857-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图3. 流场可视化分析。

采用二维多物理场模型模拟了不同流场结构在CO2RR反应中的电极周围的局部微环境。大量OH‾ 离子在催化剂表面产生,由于离子的传输限制,电解液中的缓冲反应无法快速平衡,导致电极/电解质界面附近的pH值极大升高。通过减薄的扩散层可以有效降低物质浓度梯度来加速缓冲反应,并将局部pH值维持在9左右,从而解决了pH升高的问题,并有助于CO2RR的进行。

f8cf8622-4857-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图4. 电解池的优化设计

f8ef1cf8-4857-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图5. 气体原位出溶电解池性能对比。

我们使用Ag基阴极催化剂组装了五类电解池,通过对比,气体原位出溶电解池不仅具有更高的电流密度,但也有更宽的电位窗口,表明了其同时强化了CEPP传递转移和反应动力学。此外,这种电极结构延长了反应物与催化剂的界面,消除电极结构中的停滞区,充分发挥催化剂本征性能。

f90747c4-4857-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图6. 气体原位出溶概念扩展到4×100 cm2电堆和Cu基催化剂合成C2+产物。

气体原位出溶概念也成功组装了电堆,由四个模块化单元组成。电堆在电压为14 V时总电流可达59.0 ± 2.6 A,CO产率在最初的120分钟内保持在90 L/h左右,为CO2回收转化的规模化工业应用提供了一个选择方法。总体而言,这项研究提供了一种具备超高收率的新型气体原位出溶电解池,为大型电化学转化装置的设计提供了新思路,构筑了商业应用和基础研究之间的桥梁。

审核编辑:彭静
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电极
    +关注

    关注

    5

    文章

    741

    浏览量

    26867
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    754

    浏览量

    19681
  • 电解池
    +关注

    关注

    0

    文章

    22

    浏览量

    9433

原文标题:陈忠伟院士Nature Energy:新型二氧化碳电解池用于高效碳转化回收

文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    原电池电解池综合练习

    原电池、电解池综合练习  例2:蓄电池在放电时起原电池的作用,在充电时起电解池的作用。下面是爱迪生蓄电池分别在充电和放电时发生的反应: 
    发表于 11-06 14:57 31次下载

    电解池和燃料电池的制作方法

    利用废旧饮料瓶及常用材料制作电解池
    的头像 发表于 09-17 11:45 8654次阅读
    <b class='flag-5'>电解池</b>和燃料电池的制作方法

    电解池的设计及标准与电化学重要公式及应用举例

    电解池的主要应用用于工业制纯度高的金属,是将电能转化为化学能的一个装置(构成:外加电源,电解质溶液,阴阳电极)。
    的头像 发表于 04-27 10:24 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电解池</b>的设计及标准与电化学重要公式及应用举例

    原电池和电解池的区别

    电解池与原电池的本质区别:电解池是把电能转化为化学能;原电池是把化学能转化为电能。
    发表于 07-10 15:06 8.4w次阅读
    原电池和<b class='flag-5'>电解池</b>的区别

    一种用于电催化CO2催化转化的新型流动电解池

    CO2的回收及转化利用亟需进一步研究和发展,形成一个可持续的人工碳循环系统,服务于我国“30-60双碳”目标。
    的头像 发表于 10-19 10:55 3602次阅读

    原电池与电解池的异同点

    原电池和电解池都是电化学系统,涉及氧化还原反应,但它们在功能、应用和操作方式上存在显著差异。
    的头像 发表于 04-28 14:54 55次阅读

    电解池与原电池正负极阴阳极区分

    在电化学中,原电池和电解池是两种基本的装置,它们在能量转换和化学反应方面起着重要作用。尽管它们在功能上有所不同,但都涉及到电极和电解质的使用。
    的头像 发表于 04-28 14:58 52次阅读

    原电池和电解池的关系

    原电池和电解池是电化学领域中两个重要的概念,它们在能量转换和化学反应方面起着关键作用。
    的头像 发表于 04-28 15:02 51次阅读

    电解池是化学电池吗

    电解池和化学电池是电化学领域中两个相关但不同的概念。
    的头像 发表于 04-28 15:07 63次阅读

    原电池与电解池怎么判断

    原电池和电解池是电化学领域中两个基本而重要的概念,它们在能量转换和化学反应方面起着关键作用。
    的头像 发表于 04-28 15:11 59次阅读

    电解池的工作原理是什么?电解池的构成?

    电解池是一种电化学装置,它利用外部电源驱动非自发的氧化还原反应,将电能转换为化学能。
    的头像 发表于 04-28 15:15 62次阅读

    电解池的电子流向和离子流向?

    电解池是一种电化学装置,它利用外部电源驱动非自发的氧化还原反应,将电能转换为化学能。
    的头像 发表于 04-28 15:20 50次阅读

    如何判断电解池的电势高低?

    判断电解池的电势高低是一个涉及电化学原理和热力学概念的复杂过程。电势,也称为电极电位,是指在特定条件下,电极与其接触的电解质之间产生的电动势。
    的头像 发表于 04-28 15:25 54次阅读

    电解池中电极的放电顺序?

    电解池中,电极的放电顺序,也就是电极上发生氧化还原反应的顺序,是由电极材料的化学性质和电解质的性质共同决定的。
    的头像 发表于 04-28 15:29 55次阅读

    影响电解池特性的主要因素

    电解池的特性受到多种因素的影响,这些因素决定了电解池的效率、稳定性和应用范围。
    的头像 发表于 04-28 16:06 64次阅读