近日,天津大学的研究团队在“煤衍生的乙炔”电催化半氢化制乙烯研究中取得进展,通过采用纳米铜(3~5 nm)气体扩散电极,在0.5 A c m^(2)的工业级电流密度下,实现近100%法拉第效率和乙烯选择性,以及长达54 h的电极循环稳定性。相关研究成...近日,天津大学的研究团队在“煤衍生的乙炔”电催化半氢化制乙烯研究中取得进展,通过采用纳米铜(3~5 nm)气体扩散电极,在0.5 A c m^(2)的工业级电流密度下,实现近100%法拉第效率和乙烯选择性,以及长达54 h的电极循环稳定性。相关研究成果发表于《自然·可持续》杂志。我国传统乙烯生产过程中存在对石油依赖性高、能耗高、碳排放高等问题,发展以煤为碳源、水为氢源,利用煤衍生的乙炔电催化半氢化制乙烯策略符合富煤国情。但该策略受限于严重的析氢竞争以及乙烯过氢化副反应,尚不明确是否能盈利,因而制约了其发展。展开更多
文摘近日,天津大学的研究团队在“煤衍生的乙炔”电催化半氢化制乙烯研究中取得进展,通过采用纳米铜(3~5 nm)气体扩散电极,在0.5 A c m^(2)的工业级电流密度下,实现近100%法拉第效率和乙烯选择性,以及长达54 h的电极循环稳定性。相关研究成果发表于《自然·可持续》杂志。我国传统乙烯生产过程中存在对石油依赖性高、能耗高、碳排放高等问题,发展以煤为碳源、水为氢源,利用煤衍生的乙炔电催化半氢化制乙烯策略符合富煤国情。但该策略受限于严重的析氢竞争以及乙烯过氢化副反应,尚不明确是否能盈利,因而制约了其发展。