伯克利国家实验室首次实时观测熔盐电解CO2过程,揭示两步反应机制助力CCUS与电池材料合成
美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室、加州大学伯克利分校及爱沙尼亚国家化学物理与生物物理研究所合作,首次利用定制显微镜实时观测熔盐电解过程中二氧化碳转化为固态碳的分子级机制,揭示了一个此前未知的两步反应路径。该研究为CO2资源化利用和熔盐法电池关键材料合成提供了关键基础认知。
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美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室、加州大学伯克利分校及爱沙尼亚国家化学物理与生物物理研究所合作,首次利用定制显微镜实时观测熔盐电解过程中二氧化碳转化为固态碳的分子级机制,揭示了一个此前未知的两步反应路径。该研究为CO2资源化利用和熔盐法电池关键材料合成提供了关键基础认知。
欧洲研究团队开发等离子辅助快速制备方法,在金属氧化物纳米管支架上可控生长垂直取向石墨烯纳米墙,构建超润湿2D-3D层级纳米结构。该平台在智能表面、纳米电子学和电化学技术领域具有应用前景。论文7月30日提交arXiv。
arXiv 6月23日提交的论文显示,Stanford、UCLA和Lawrence Berkeley National Laboratory等团队开发快速原位软X射线spectro-ptychography平台,可在约3分钟完成三能量堆栈采集,并在碱性铁负极中区分快速氢氧根插入和慢速溶解-再沉积两条过程,为电池和电催化材料衰减诊断提供新的动态成像工具。
Captura于6月25日宣布获得1250万美元B轮首关资金,由Equinor Ventures领投,用于扩建美国帕萨迪纳的双极膜电渗析系统制造能力。该平台服务直接海洋碳捕集、锂提取、工业水和储能等场景,首批商业DOC设施目标年捕集3万至5万吨二氧化碳。
加州大学洛杉矶分校段镶锋、黄宇团队联合William Goddard III等提出了一种一维质子-电子耦合催化剂(PECC)架构,催化剂本身同时承担电子和质子传导功能,可完全消除传统PEM燃料电池中的离聚物粘结剂。采用PECC的燃料电池非菲克氧传输阻力降低95%,功率密度较传统催化剂层提升34%~85%,质子导电率比Nafion高249%,燃料效率提升近20%。
不列颠哥伦比亚大学Curtis P. Berlinguette团队在ACS Energy Letters发表研究,开发连续电化学反应器在60°C常压下制备水泥前驱体,650°C即可生成贝利特相,使用废水泥时每吨熟料CO2排放仅20kg,减排98%。
研究构建完全耦合电-化学-力学模型研究正极颗粒裂纹中电解液浸润效应,发现裂纹尖端锂通量放大约8倍,传统均匀通量模型在1C倍率下低估容量达25%,对电池退化预测具有重要修正意义。
Penn State等机构研究者从平均场统计力学模型出发,引入有效吸附自由能描述符,构建了涵盖多位点电催化剂的统一活性映射框架。该方法将多维活性景观投影至单一有效坐标,同时保留位点异质性和横向相互作用的物理本质,为复杂合金催化剂的筛选提供了可解释的新路线。