膜电极组件(MEA)是电催化二氧化碳还原(eCO_(2)RR)的关键部分,它将二氧化碳转化为有价值的化学品和燃料。本文提出了一种基于膜电极组件CO_(2)还原电解池的结构设计,同步实现CO_(2)的扩散和产物一氧化碳(CO)的及时排出。实验考察了不同...膜电极组件(MEA)是电催化二氧化碳还原(eCO_(2)RR)的关键部分,它将二氧化碳转化为有价值的化学品和燃料。本文提出了一种基于膜电极组件CO_(2)还原电解池的结构设计,同步实现CO_(2)的扩散和产物一氧化碳(CO)的及时排出。实验考察了不同流道构型对于反应体系的催化活性、产物分布以及电流密度的影响,结果表明叶脉型仿生流道在2.5 V槽压时,实现了高达96.72%的CO法拉第效率,电流密度为115 m A·cm^(-2)。结合数值模拟,建立起CO_(2)传质与电化学反应的耦合关系。展开更多
文摘膜电极组件(MEA)是电催化二氧化碳还原(eCO_(2)RR)的关键部分,它将二氧化碳转化为有价值的化学品和燃料。本文提出了一种基于膜电极组件CO_(2)还原电解池的结构设计,同步实现CO_(2)的扩散和产物一氧化碳(CO)的及时排出。实验考察了不同流道构型对于反应体系的催化活性、产物分布以及电流密度的影响,结果表明叶脉型仿生流道在2.5 V槽压时,实现了高达96.72%的CO法拉第效率,电流密度为115 m A·cm^(-2)。结合数值模拟,建立起CO_(2)传质与电化学反应的耦合关系。