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二氧化碳还有大用处,美国预测,它将成为科研重点

寂寞的寒风
热情的小天鹅
2023-02-15 03:52:35

二氧化碳还有大用处,美国预测,它将成为科研重点

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无心的铃铛
2025-06-22 08:46:42

全球气候变化及其造成的严重后果已成为新闻中普遍关注的话题。极端天气似乎在整个地球上越来越普遍。人造二氧化碳(一种温室气体)的排放与气候变化有关,因为二氧化碳的含量一直在稳定地增长。为了应对这种变化,许多科学家和工程师进行了研究,以寻找从大气中隔离二氧化碳的方法,或者从源头捕获二氧化碳,以避免必须从空气中浓缩二氧化碳。

同时,CO2被认为是一种廉价的C1碳源,研究其理化性质使其能够直接在化学生产中使用并转化为更高价值产物对碳循环和节能具有重要意义。鉴于此,美国化学会杂志Journal of the American Chemical Society以3月份特刊的形式,重点关注了碳捕捉和转化技术,并预测在很长一段时间内CO2高效利用将成为研究重点。

文章链接: https://pubs.acs.org/page/virtual-collections.html?journal=jacsat&ref=vi_journalhome.

本文重点关注自2019年初以来的几份近期报告,其中包括碳捕集与封存(CCS)技术。例如,热和化学健稳定的金属有机骨架(MOF)的合成,其中氨基共价连接到MOF的内部,从而对CO2可逆结合表现出高选择性,对N2或H2O具有良好的吸附选择性。同时将CO2转化为高附加值的化学原料也是研究者的目标。由于CO2是碳的完全氧化形式,C为最高正四价,因此通常必须提供能量以将碳转化为还原度更高的形式。其中,光/电/热可以提供这种能量,相应的载体包括微生物、自范式器件、半导体材料、分子有机物等,他们以催化的方式克服反应能垒并具有不同的效率、选择性及反应产物。

【CO2利用集锦】

1.Nature: 机器学习寻找CO2吸附的MOF基材料 ”Data-drivendesignof metal–organic frameworks for wet flue gas CO2 capture”.

碳的捕获与封存是缓解CO2排放的可行技术之一,同时也是将CO2转化为高附加值化学品是实现碳循环的关键环节。金属有机框架(MOF)由无机金属中心(金属离子或金属簇)与桥连的有机配体通过自组装相互连接,形成的一类具有周期性网络结构的晶态多孔材料。其中有机配体与金属离子节点的巧妙组合理论上可以产生无数种结构和化学上不同的纳米多孔MOF。但是,当使用含有水的气体时,MOF对于CO2与N2的分离却效果不佳,因为水与CO2存在相同的吸附位点,从而导致材料失去选择性。而干燥排放的气体,将会对捕获过程增加高额的成本。

瑞士洛桑联邦理工学院的BerendSmit、俄勒冈州立大学的Kyriakos C. Stylianou、英国赫瑞瓦特大学的Susana Garcia和加州大学伯克利分校的Tom K. Woo通过对超过30万个MOF材料的理论计算,筛选出不同类别的具有强CO2结合位点(称之为“吸附型”)的MOF材料,这些位点使MOF具有在湿气体中对CO2/N2保持高选择性。同时,研究者根据理论计算的结果,合成了两种具有强疏水性吸附基团的MOF,发现它们的CO2捕获性能不受水的影响,并且性能优于某些沸石和活性炭等商业材料。

2.Nature Energy: 原子层二维半导体光催化CO2还原 “SelectiveVisible-light driven Photocatalytic CO2 Reduction to CH4 Mediated byAtomically-thin CuIn5S8 Layer”.

中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心孙永福教授、谢毅教授课题组从CO2还原的反应热力学和动力学角度出发,设计构建了一种S空位的双金属位点型超薄纳米片以期实现精准调控CO2还原产物的选择性。以制备的缺陷态CuIn5S8超薄纳米片为例,理论模拟和原位红外光谱测试结果均证实低配位的Cu和In位点能够与二氧化碳分子作用生成高稳定的Cu-C-O-In中间体,而该中间体在同时断裂Cu-C键和C-O键形成自由态的CO分子时则需要克服很高的反应能垒;相比较而言,在该中间体的C原子上加氢形成CHO中间体的反应则是放热反应、能够自发进行,从而使其更倾向于获得接近100%的甲烷选择性。

光催化测试结果证实,含硫缺陷的CuIn5S8超薄纳米片在可见光驱动下将CO2还原为CH4的选择性达到近100%,平均产率为8.7μmol g-1 h-1。该工作通过构建双金属位点CuIn5S8超薄纳米片,改变了关键反应中间体的构型,调节了反应势垒,进而改变了反应路径,最终使得还原产物由CO变为CH4,这为设计高选择性和高活性的二氧化碳光还原催化剂体系提供了新的思路。

3.Nature Energy: 固态电解质助力CO2还原选择性生产纯液体燃料 ”Continuous production ofpure liquid fuel solutions via electrocatalytic CO2 reduction usingsolid-electrolyte devices”.

电催化CO2还原生产有价值的液态燃料,是实现碳中性能量循环的潜在策略。但是,这些液态产物通常在传统H型或流动池反应器中,易于电解质中的溶质混合,因此需要额外的分离和浓缩过程以便在实际应用中进行回收利用。尽管已经研究出具有高选择性(>90%)和高活性的CO2还原催化剂,但在大多数情况下,由于中性或碱性电解质环境,从而导致形成的产物是甲酸盐或浓度很低。因此对于电催化CO2还原的实际应用,直接连续地生产纯液态燃料,特别是具有高产物浓度和长期操作稳定性的纯液态燃料至关重要。

美国莱斯大学汪淏田教授课题组使用固态电解质电池装置将CO2电还原连续转化为纯净单一组分的液态燃料,其中电化学产生的阳离子和阴离子结合形成纯产物且不和其它离子发生混合。当使用Bi催化剂时,在阴极可获得高选择性的HCOOH(法拉第效率>90%),作者成功生产出了浓度高达12 M的纯HCOOH溶液。此外,该催化剂可以连续100 h稳定生成0.1 M HCOOH,在此过程中几乎没有选择性和活性的衰减。

4.Science: 分子催化剂助力流动池CO2电还原”Molecular electrocatalysts canmediate fast, selective CO2 reduction in a flow cell”.

研发兼具高活性和高稳定性的CO2还原电催化剂是研究人员孜孜不倦追求的目标。基于异相催化的固体电催化剂能在高达150mA/cm2的电流密度下进行CO2还原,但如何在如此高的电流密度下保持高的稳定性和能量转化效率仍是一个世界性难题。基于均相催化的分子电催化剂则能在CO2还原反应中达到更高的选择性,并能从分子设计的角度设法降低CO2还原反应的过电位。但其电流密度过低,难以达到商业应用的要求。

加拿大不列颠哥伦比亚大学的Curtis P. Berlinguette和法国巴黎大学的Marc Robert(共同通讯作者)等以商业酞菁钴(CoPc)作为电催化剂,采用流动相电催化CO2还原反应,CoPc分子催化剂在液流电池中也表现出更高的电化学稳定性,在50 mA/cm2的高电流密度下能持续工作100 h以上。当液流电池的电流密度为150 mA/cm2时,CoPc催化CO2还原为CO的选择性高于95%。

5.Science: 固液气三相界面超高电流密度CO2电还原C2H4 ” CO2 electrolysis to multicarbonproducts at activities greater than 1 Acm−2”.

利用可再生能源来驱动气体的电化学固定,将其转化为具有附加值的产品,这是将CO2和CO转化为碳氢化合物燃料和化学原料的一个有吸引力的途径。然而普遍的在碱性水测试环境中由于传质的原因,限制了水相电池中催化剂的生产能力,其电流密度被限制在每平方厘米几十毫安的范围是制约高效电还原CO2的难题。

加拿大多伦多大学的Edward H. Sargent等研究人员提出了一种混合催化剂设计,通过构建有效固-液-气三相界面解耦气体、离子和电子的传输,使CO2和CO在>1 A cm−2区域的电流密度下能够有效地进行气相电解以生成高附加值化工品乙烯。在7 M KOH电解液中,获得从0.2到1.5A cm-2电流密度, H2的生成率保持在10%以下。在最高电流操作条件下,优化后的催化剂对乙烯的最大产率为65~75%,在阴极能效率为46.3%的情况下,其峰值偏电流密度也能达到1.34 A cm-2,为工业化CO2还原奠定了道路。

供稿人:Matche Lee

最新回答
机智的寒风
健壮的黄豆
2025-06-22 08:46:42

二氧化碳能再生吗?

①近年来,地球表面的温度有逐渐升高的趋势。很多科学家认为,这是二氧化碳增多的结果。一方面,全世界目前每年向大气中排入50多亿吨二氧化碳另一方面,森林被大量砍伐,大气中本应为绿色植物吸收的二氧化碳没有被吸收,过多的二氧化碳就像一层厚厚的玻璃遮在地球上空,使得地球变成了一个大暖房。

②那么,有没有办法使大气中的二氧化碳含量不再增加了呢?最理想的办法就是让二氧化碳重新变成对人类有用的东西。科学家发现,浮游生物进行光合作用的效率极高,能将二氧化碳转换为对人类有用的物质。于是有人设想,利用生物技术大量培养浮游生物,这就等于建立起了一座大型海上工厂,以太阳光为能源,用细菌和藻等微生物固定二氧化碳,回收有用的物质。

③也有的科学家设想,用现代的技术将空气中的二氧化碳分离、回收、液化,然后倒进深海海底的凹处,让它们在海底和碳酸钙进行中和反应,这样就可以把二氧化碳储存起来。

④还有科学家设想,将二氧化碳变成一氧化碳,一氧化碳是可燃气体,又是极有用的还原剂。如果真能做到这一点,就可以变废为宝了。

⑤从理论上讲,把二氧化碳变成一氧化碳并不复杂,只要给二氧化碳的碳两个电子,就可以大功告成,但实际上做起来却不这么容易。法国的一批化学家起初在水溶液中用电化学的方法供应电子,想把二氧化碳变为一氧化碳,但结果很不理想,因为在水溶液中无法用电化学方法供应大量能量,也就无法使二氧化碳获得电子。

⑥法国能源研究所的一批化学家,别出心裁地利用一种含有氮、碳、镍、钴的大环化合物为催化剂,通电后使二氧化碳顺利地变成了一氧化碳。但应用这项技术获得一氧化碳的成本太高,因而只是在理论上有价值,不能进入实际应用。

⑦尽管如此,人们在这方面进行的尝试还是大有益处的,一旦找到了再生二氧化碳的实用方法,就会使我们居住的地球获得新生。

(选自《人类科学史上等待回答的未解之谜》)

11.阅读全文,说说地球表面的二氧化碳为什么会增多?(2分)

12.科学家设想了哪些办法,使大气中的二氧化碳含量不再增加了?(3分)

13.结合语境,回答下列句子中加点词的意思。(4分)

(1)、第④段中说“如果真能做到这一点”,

请问“这一点”是指什么?(2分)

(2)、阅读⑤、⑥两段,说说作者为什么要列举“法国化学家把二氧化碳变成了一氧化碳”的实验?(2分)

14.结合文章,谈谈你对链接材料的看法。(3分)

材料一:

CO2是一种重要的工业气体,目前国内有关研究部门已经利用该技术提纯一百多种生物的精素,尤其是在生物制药领域和食品保健品等方面,国内已经有几套工业装置。

材料二:应用CO2代替Ar

用于转炉炼钢吹炼气,可大幅度降低炼钢成本。

材料三:CO2可用作汽水、啤酒、可乐、碳酸饮料等充气添加剂。美国人均消耗饮料为147公斤,全球的饮料人均消耗量为21.3公斤/年。而我国在98年,饮料人均消耗仅为4.5公斤/年。近年来,CO2作为饮料添加剂已得到了广泛的应用。

参考答案:中小学作文阅读答案网整理

11.一方面,全世界目前每年向大气中排入50多亿吨二氧化碳另一方面,森林被大量砍伐,大气中本应为绿色植物吸收的二氧化碳没有被吸收,过多的二氧化碳就像一层厚厚的玻璃遮在地球上空,使得地球变成了一个大暖房。(本小题2分,答出一点给1分,意思对即可给分。)

12.利用生物技术大量培养浮游生物,用细菌和藻等微生物固定二氧化碳用现代的技术将空气中的二氧化碳分离、回收、液化,把二氧化碳储存起来将二氧化碳变成一氧化碳。(本小题3分,答出一点给1分,意思对即可给分。)

13.(1)“这一点”是指将二氧化碳变成一氧化碳。(本小题2分)

(2)例举法国化学家把二氧化碳变成一氧化碳的例子,是为了说明应用这项技术获得一氧化碳的成本太高,只是在理论上有价值,不能进入实际应用,要想把二氧化碳变成一氧化碳还需努力。(本小题2分,意思对即可给分。)

14.围绕二氧化碳有利这一方面发表自己的看法。(本题3分,言之成理即可给分。)

时尚的鸵鸟
能干的芝麻
2025-06-22 08:46:42
或许在未来,二氧化碳这种毁坏地球环境的气体也能帮助我们戒掉对石油的依赖二氧化碳(CO2)早已被戴上了邪恶分子的头衔。它们源源不断地从汽车排气管和发电站烟囱喷出,是全球变暖的最大原因。因此,人们普遍将它当作一种坏东西。可是,一组先驱研究人员却愿意让人们看到CO2作为一种有价值资源的另一面。他们研究出一种收集技术,可以回收那些可能污染大气的CO2,利用其中的碳原子合成碳氢化合物 (烃),这些烃可用作汽车燃料,以及制造塑料的原料或其他化工原料??目前这些原料都是从原油中提取的。这个想法其实很简单。找到一种去掉CO2分子中一个氧原子的办法,即可得到一氧化碳(CO)分子,不过,这仅仅是变成烃财富的一小步,下一步还要将CO与氢气混合,再将这种混合气体通过一种催化剂催化,才能变成液体的烃燃料。这种化学反应,叫做费-托法过程,是在上世纪20年代发明的。早在第二次世界大战期间,当原油供应短缺的时候,德国人就曾经用汽化煤制造过汽油。在种族隔离的年代,当南非被制裁封锁原油进口时,也曾这样制造过液体燃料。捕捉太阳能要变有害的CO2为有用的CO,第一步的难处在于:找到一种价格上和能源上同时有效率的办法。最简单的途径就是在2400℃左右加热CO2,在这个温度,CO2会自动地裂解为CO和氧气。不过,困难的就是寻找到能够做到这一点的能源。很显然,太阳光是最合适做这种能源的候选者。在美国新墨西哥州的帕瓦奇,有一家叫做劳斯阿拉莫斯可再生能源(LARE)的公司,该公司已经建成了一个以 CO2提供能源的小型原型反应器。在这个反应器中,CO2被投放到一个密闭在反应室中,反应室被固定在聚集太阳光的一个镜面碟片的焦点上,聚集的太阳光通过反应室的小窗到达安装在反应室内部一个用来收集热量的陶瓷棒上。随着进入气体接触到温度升高为2400℃左右的陶瓷棒,二氧化碳分解为一氧化碳和氧气。里德?詹森是LARE的主管,他透露,他们的一个更大的原型反应器即将在一年的时间内投入实验,但是他没有说明这个反应器到底有多大,能产生多少的一氧化碳。美国新墨西哥州阿布奎基的圣地亚国家实验室的内森?西格说:这种方法的缺点是操作温度太高。圣地亚国家实验室有一个竞争的研究小组也在从事这个方向的研究。高温会导致很严重的热损失,因此会减低效率。虽然太阳能是免费的,但建造这些产生和耐受高温的设备是很昂贵的。所以,要想让整个生产过程更经济,就需要效率更高的操作。正因为牢记住这一点,圣地亚小组正在开发一个与LARE抗衡的系统,叫做反向旋转环状接受反应蓄热器(CR5),这个系统的操作温度没有那么高。与LARE反应器一样,这个系统也有聚集太阳光的聚能器碟,不过,高温是在一组14个钴铁氧陶瓷环的一端产生的。这种陶瓷在加热时,会从其分子晶格中释放出氧,但不会破坏晶格的完整性。阳光通过一个窗子聚焦在反应室较热的一侧,将环加热到1500℃,导致陶瓷的晶格释放出氧原子。随着环的旋转,热的部分渐渐转到反应室的后面,这里温度降到1100℃左右,在这个温度下,当室内充满CO2时,失去氧的陶瓷就会和CO2分子发生反应,为的是将其分子晶格中丢失的氧原子再夺回来,这样一来,CO分子就产生了。随着环的继续旋转,再氧化的部分又回到了反应室较热的一端,于是,循环再次开始。CR5最初是为了制氢而研究出的一种方法,不过,制氢利用的是冷却室里的蒸汽而不是CO2,但是,这种方法的发明者里奇?戴弗估计,裂解CO2将需要一个更有效率的捕捉太阳能方式。想要燃烧利用在太阳能反应器中形成的一氧化碳,至少需要给出10%的能量来生产它。所以,在今年4月,戴弗和他的同事要用一个原型反应器来试验他们的预测。他们已经计算出,这个装置每小时能产生100吨的CO。改良燃料电池意大利墨西拿大学化工和材料工程系的加布里耶勒?山悌将这种用太阳能来转化二氧化碳为碳基燃料的想法进一步发展了。不过,他不是制备CO,而是做出了更有用的东西??一种能够产生像壬烷和乙烯等(目前多是从石油中提取的、制造塑料的重要化学原材料)烃分子的电化学电池。山悌的电池可算是那种靠氢或甲醇和氧发生反应产生电力的燃料电池的远亲,不过,其化学反应是可逆的。在电池的一端有一种二氧化钛作为催化剂,会促使接受光子的水分子裂解,产生氢离子和氧气。当氢离子通过质子交换膜迁徙到装有包含铂纳米管催化剂的电池另一端时,催化剂促使二氧化碳发生产生烃的化学反应。目前,这些烃燃料电池所产生的能量尚不超过它们所接收到太阳能的1%。山悌说,这可能不算太高,但比植物通过光合作用获得的能量转化率高,而且人们还有改进催化剂的空间。埃伦?斯泰切尔是圣地亚燃料能源转化部门的经理,她估计,要让足够量的CR5工厂给一亿辆家用汽车提供合成汽油,则需要大约有5800平方公里的土地。她说:“这个数字实际上并不是很大。”最近在美国西南部7个州所做的调查显示,大约有135000平方公里的适用地都可以加以利用。斯泰切尔说:“这些土地别无他用。”相反地,生物燃料却要和粮食作物竞争土地资源。此外,斯泰切尔还称,生物燃料中实际可获得的太阳能比例更是少得惊人,如果你算上灌溉、收获、运输和加工等耗能过程,其太阳能的利用率只有0.1%。为了充分利用可利用的土地,詹森建议将LARE的碳捕捉器与发电站联合起来,这样就能用上反应器本身的热损耗。他估计这种联合的装置能将48%的太阳能转化为可利用的能量。随着原油和天然气越来越昂贵和短缺,石油化学公司对寻找可替换石油的新原材料的兴趣越来越大。假如在价格上有竞争优势,有一天,由工业废气二氧化碳制造的烃,也有可能用作生产塑料或其他产品。那么,这些碳将不再直接排放到大气中,而是将在材料中固定若干年。到那个时候,二氧化碳分子的恶名也就被拨乱反正了。

淡淡的硬币
高大的仙人掌
2025-06-22 08:46:42
不是可再生能源,连能源也都算不上。

其中二氧化氮,酸雨是污染物,没有利用价值,二氧化碳虽然算不上是污染物,但是二氧化碳的存在会使得全球环境变暖,海平面上升,不利于地球的可持续发展。

刻苦的煎蛋
碧蓝的手机
2025-06-22 08:46:42

全球工业化进程的加快使CO2排放量越来越大,并给环境带来危害,而石油、煤炭资源的日渐枯竭也需要有新的碳源及时补充,因此世界各国十分重视开发相应的CO2回收以及净化和再利用技术。

美国Brookhaven国家实验室的研究人员正在开发催化剂,可望将过多的温室气体转化成有用的化学品。研究人员指出,不能只依赖于化学工业利用CO2以削减化石燃料燃烧排放的CO2。几种其他对策同时应用是必需的,包括提高现有化学燃料利用的效率,捕集和利用封存化石燃料燃烧产生的CO2,并转向使用可再生燃料和可再生能源。