1.本发明属于化学化工领域,具体涉及一种电化学催化转化二氧化碳合成甲醇的方法。
背景技术:
2.目前化石能源在整个能源结构中占主导地位,在可以预见的未来,这种状况难以改变。众所周知,化石资源利用过程中排放大量二氧化碳,二氧化碳是主要的温室气体,在过去的几十年里造成一系列环境与社会问题。同时二氧化碳也是廉价易得的c1资源,将二氧化碳高效转化为重要化学品及发展相关产业具有重要意义。人们在此方面开展了大量工作,开发了多种转化二氧化碳的方法,包括传统化学方法、电化学催化、光化学催化等。其中电催化转化二氧化碳近年来受到了广泛的关注。与其它方法相比,电化学催化转化二氧化碳反应条件可控,能实现一些常规条件下难以进行的反应过程;反应过程绿色、清洁、可用水作氢源,同时支持电解液可以循环使用,极大地减少了化学品的消耗和废液的产生。另外,电化学催化体系所需电能一方面可以利用核能、风能、潮汐能等清洁能源的发电得到,另一方面还可以充分利用生产生活中非用电高峰期的“临时剩余电能”,符合可持续发展的要求。
3.电化学催化转化二氧化碳是一个涉及多电子转移的复杂反应过程,可以生成多种还原产物,包括一氧化碳、烃类、酸类、醇类等。近年来,电化学催化转化二氧化碳的研究取得了显著进展。通过设计不同催化材料、电解液和反应装置,可以将二氧化碳高效转化成一氧化碳、甲酸等产物,并且针对这些产物的形成机理进行了系统研究。相对于一氧化碳、甲酸,通过电化学催化转化二氧化碳合成具有高能量密度的碳氢化合物或醇类更具有研究和实用价值。甲醇是非常重要的平台分子和有机原料,主要可用于制造农药、医药、合成纤维及有机化工产品,也是生产甲醛、甲酸甲酯、醋酸酐、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等化工产品的原料。同时,甲醇还是重要的溶剂和燃料,尤其是自上世纪80年代以来,甲醇被广泛应用于生产汽油添加剂、甲醇燃料、甲醇汽油,以及甲醇蛋白等产品,很大程度上促进了甲醇的市场需求。随着近年来电化学催化转化二氧化碳的发展,利用电化学方法制备甲醇被认为是一个非常具有发展前景的方向。
4.二氧化碳电化学还原合成甲醇需要复杂的6电子转移过程和缓慢的动力学过程。在过去的几十年里,为了提高甲醇的选择性,人们设计了多种电极材料。2005年报道的ruo2/tio2,甲醇法拉第效率不足60%,而且过电位很高,并没有进行稳定性测试;2012年报道的ni箔,甲醇法拉第效
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