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【牢记嘱托闯新路】创新安徽跑出“加速度”
4月的江淮大地,春意盎然、生机勃勃。在这个美好的时节,世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”牵手“京沪干线”,在与维也纳实现洲际量子通信的基础上,正加紧与意大利、德国、俄罗斯等国家合作;“人造太阳”全超导托卡马克实验装置,首次实现1亿摄氏度等离子体运行,正努力朝着人类的终极能源梦想迈进;世界0. 徽广播
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研制出将二氧化碳高效清洁转化为液体燃料的新型钴基电催化剂
将二氧化碳在常温常压下电还原为碳氢燃料,是一种潜在的替代化石原料的清洁能源策略,并有助于降低二氧化碳排放对气候造成的不利影响。实现二氧化碳电催化还原的关键瓶颈问题是将二氧化碳活化为CO2·-自由基负离子或其他中间体,这需要异常高的过电位。最近报道显示基于金属氧化物还原得到的金属比通过其他方法制备的金属催化活性要高,但是不清楚金属氧化物如何改变了金属的电催化活性,这主要是因为界面和缺陷等微结构的存在影响了二氧化碳还原的活性。为了评估金属和金属氧化物两种不同催化位点的作用,中国科学技术大学谢毅和孙永福研究组制备了四原子厚的钴金属层和钴金属/氧化钴杂化层。他们发现在低过电位下,相对于块材表面的钴原子,原子级薄层表面的钴原子具有更高的生成甲酸盐的本征活性和选择性。而部分氧化的原子层进一步提高了它们的本征催化活性,在过电位仅为0. 科技厅