‘开云下载’固碳储能新策略:Li-CO2电池反应机理探析

发布时间:2023-02-01 00:30 阅读次数:
本文摘要:温室气体CO2被指出是气候变化的主要原因之一。CO2中C原子处于最低的水解状态,被转换成其他化学物质,必然消耗能量,造成额外污染。 因此,高效、环保的相同CO2是全球最重要的任务。传统的CO2等方法需要反向的能源供应,这反而是尾气更好的化石燃料生产能力标准(CO2)。而且,同样的产物大部分是气体、液体,对产物的传输也消耗了很多电力。 因此,使用新能源存储设备将CO2转换为液体产品是一个有希望的设计战略。

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温室气体CO2被指出是气候变化的主要原因之一。CO2中C原子处于最低的水解状态,被转换成其他化学物质,必然消耗能量,造成额外污染。

因此,高效、环保的相同CO2是全球最重要的任务。传统的CO2等方法需要反向的能源供应,这反而是尾气更好的化石燃料生产能力标准(CO2)。而且,同样的产物大部分是气体、液体,对产物的传输也消耗了很多电力。

因此,使用新能源存储设备将CO2转换为液体产品是一个有希望的设计战略。这种电化学转换方式不仅可以增加CO2的尾气,还可以将CO2用作可再生能源载体。一般来说,CO2指出基于非质子Li-CO2电池的静电反应4LI 3 CO2 4E-2LI 2 CO3 C(EO=2.80 VSLI/LI)为能量载体。

但是,大部分句子、C产物构成的有力证据不足,这种反应机制仍然存在分歧。此外,Li2CO3的组成/分解已得到确认,但由于缺乏关于C的电池过程的信息,Li-CO2电池的可逆性尚未查明。在这种情况下,迫切需要完全理解CO2的还原和水解过程的反应机制。这对于开发与CO2相同的技术和Li-CO2电池具有最重要的意义。

[成果概述]最近,日本产业技术综合研究所的李戒烟院(共同通信作家)和南京大学教授朱浩信在Selpris的新杂志Joul中公开了“Li-CO2 Electro Chemistry 3360 Anewstrategyforco 2 Fixate”的标题,作为恢复过程中的Li2CO3和在水解过程中,Li2CO3几乎可以分解,但C完全不能分解。因此,典型的非质子Li-CO2电池的本质应该是可再运行的电池,但不可逆转。

只有Li2CO3分解再次发生,C的金属量更低,因此是节能(73.3%)的CO2相同技术。另外,可以使用贵金属催化剂,将新发现的不可逆循环转变为共轭循环,从而应用与构建CO2相同的储能灵活性。

图1: CO2电化学还原过程的密切关系及示意图(A-B)分别是Li-CO2电池在5A上限为10Ah和20Ah的静电曲线。Li-CO2电池组暴跌:金电极/CO2饱和状态下的0.5MLiClO4-DMSO电解质/锂片。深度静电发现1.8V经常出现新的静电平台。

(C-D)静电~ 10Ah,20Ah的原地只有我是光谱。深度静电产物多产生Li2O,静电反应为4 LICO 2 4E-2 LI2 OC(EO=1.89 VV SLI/Li)。

(e)具有不同静电深度的阴极的SEM图。(f)同一CO2的图表。图2:可再生电池/不可逆Li-CO2电池分解为Li2CO3的现场只有我有光谱证据(A-B),分别从静电到10Ah,20Ah,静电后到5A再排电池工作的现场只有我有光谱。Li2CO3分解为4.0V左右,Li2O分解为3.4V左右,C完全没有分解。

(三)同样的容量是10Ah,每次充电放电结束后只有原地的我是光谱。可以看到,各循环后,C逐渐累积。


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