經濟高效的碳捕集、利用和封存技術對于減少全球CO排放至關重要。據外媒報道,韓國蔚山國立科學技術研究所(UNIST)的科學家開發出一種新系統,不僅可以快速有效地產生氫氣和電力,還可以顯著減少一氧化碳的排放。
(資料來源:UNIST)
科學家開發了一種先進的無膜水基金屬鈷電池,可以通過發電和產生增值化學物質來攔截和儲存-CO?排放,而不會產生任何有害的副產品。不同于現有的水基金屬-co電池,這種電池更容易制造,并且它可以通過基于電解質的簡單制氫過程使用-CO?間接地用于連續操作。實驗表明,新型電池的法拉第效率高達92%。
為了將這種電池技術投入商業使用,科學家們構想了一種可操作的原型系統,該系統可以利用CO和地球上豐富的可再生能源(如風能、太陽能和海水),產生電力和增值的化學物質作為基石,支持人類建立可持續的性生活。
這種無膜鎂鈷電池的結構類似于汽車上使用的氫燃料電池,它需要一個鎂負極、一種水性電解質和一種正極催化劑。與現有的燃料電池不同,它們基于水性電解質。
科學家指出:“這樣,我們為一氧化碳間接循環的電化學利用打開了大門,并為未來的替代技術提供了條件。”經濟高效的碳捕集、利用和封存技術對于減少全球CO排放至關重要。據外媒報道,韓國蔚山國立科學技術研究所(UNIST)的科學家開發出一種新系統,不僅可以快速有效地產生氫氣和電力,還可以顯著減少一氧化碳的排放。
(資料來源:UNIST)
科學家開發了一種先進的無膜水基金屬鈷電池,可以通過發電和產生增值化學物質來攔截和儲存-CO?排放,而不會產生任何有害的副產品。不同于現有的水基金屬-co電池,這種電池更容易制造,并且它可以通過基于電解質的簡單制氫過程使用-CO?間接地用于連續操作。實驗表明,新型電池的法拉第效率高達92%。
為了將這種電池技術投入商業使用,科學家們構想了一種可操作的原型系統,該系統可以利用CO和地球上豐富的可再生能源(如風能、太陽能和海水),產生電力和增值的化學物質作為基石,支持人類建立可持續的性生活。
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