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一、引言隨著全球工業(yè)化進(jìn)程的加速,二氧化碳(CO?)排放導(dǎo)致的氣候變化已成為人類社會面臨的重大挑戰(zhàn)。根據(jù)國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù),2023年全球CO?排放量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平,給生態(tài)環(huán)境和人類生活帶來了巨大威脅。與此同時,傳統(tǒng)化石能源的日益枯竭促使人們迫切需要尋找可持續(xù)的能源解決方案。在這一背景下,二氧化碳加氫技術(shù)應(yīng)運而生,它不僅為CO?的減排提供了有效途徑,還能將CO?轉(zhuǎn)化為有價值的化學(xué)品和燃料,實現(xiàn)碳資源的循環(huán)利用,為可持續(xù)發(fā)展提供了新的契機(jī)。二、二氧化碳加氫技術(shù)原理2...
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一、光合反應(yīng)光合成反應(yīng)作為一種利用光能驅(qū)動化學(xué)反應(yīng)的過程,在能源轉(zhuǎn)化、環(huán)境保護(hù)及化學(xué)合成等諸多領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。光合成反應(yīng)器作為實現(xiàn)這一過程的核心裝置,其性能的優(yōu)劣直接決定了光合成反應(yīng)的效率與應(yīng)用前景。傳統(tǒng)的光合成反應(yīng)器在長期的應(yīng)用實踐中,逐漸暴露出光能利用效率低下、傳質(zhì)傳熱效果不佳等問題,這些問題嚴(yán)重限制了光合成反應(yīng)的大規(guī)模高效應(yīng)用,成為亟待突破的效率瓶頸。近年來,隨著材料科學(xué)、工程技術(shù)等多學(xué)科領(lǐng)域的飛速發(fā)展,新型光合成反應(yīng)器技術(shù)應(yīng)運而生,并取得了一系列令人矚目的...
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在全球生態(tài)環(huán)境持續(xù)惡化與能源危機(jī)日益嚴(yán)峻的雙重壓力下,開發(fā)高效、可持續(xù)的技術(shù)來實現(xiàn)環(huán)境修復(fù)與能源轉(zhuǎn)換的協(xié)同發(fā)展成為當(dāng)務(wù)之急。太陽能驅(qū)動的光催化技術(shù),憑借其利用清潔、可再生太陽能驅(qū)動化學(xué)反應(yīng)的優(yōu)勢,為這一緊迫問題提供了潛力的解決方案。該技術(shù)不僅能夠在環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用,有效降解有機(jī)污染物、凈化水體和空氣,還能在能源轉(zhuǎn)換方面展現(xiàn)出巨大潛力,將太陽能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能存儲在氫氣或其他燃料中,為能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型提供新的途徑。一、協(xié)同作用原理太陽能驅(qū)動的光催化過程以光催化劑為核心,常見的...
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在全球積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型,全力邁向低碳可持續(xù)發(fā)展的大背景下,大規(guī)模儲能技術(shù)已成為實現(xiàn)這一目標(biāo)的核心要素。液流電池技術(shù),憑借優(yōu)勢,正逐步成為能源領(lǐng)域的焦點,為能源轉(zhuǎn)型注入強(qiáng)勁動力。一、液流電池技術(shù)優(yōu)勢凸顯液流電池技術(shù)體系豐富多樣,包含全釩、鋅鐵、鋅溴、鐵鉻等二十余種技術(shù)路線。其中,全釩液流電池作為典型代表,以工作原理和結(jié)構(gòu)設(shè)計備受關(guān)注。與鋰離子電池不同,釩電池主要依靠不同價態(tài)的釩離子實現(xiàn)導(dǎo)電,且其正負(fù)極兩側(cè)分別配備電解液儲罐,借助循環(huán)泵讓電解液在電池內(nèi)部參與反應(yīng)。從性能特性來看,...
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在電化學(xué)研究與教學(xué)領(lǐng)域,有一件儀器堪稱“得力助手”,它就是電化學(xué)工作站。它如同一位精準(zhǔn)的指揮官,在微觀的電化學(xué)世界里,指揮著電子與離子的“舞蹈”,為科研人員揭示著電化學(xué)現(xiàn)象背后的奧秘。電化學(xué)工作站本質(zhì)上是電化學(xué)測量系統(tǒng)的集成,它將快速數(shù)字信號發(fā)生器、高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、電位電流信號濾波器等多種功能模塊整合為一體。通過恒電位、恒電流或者恒阻抗等方式,它能精準(zhǔn)地控制實驗條件,讓科研人員可以觀察和記錄各種電化學(xué)反應(yīng)的過程和結(jié)果。在能源材料研究方面,電化學(xué)工作站發(fā)揮著舉足輕重的作用。以...
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