溫室效應(yīng)已經(jīng)是困擾人類多年的問題,所有的溫室氣體中最主要的氣體就是二氧化碳,而人類的任何活動(dòng)都有可能造成碳排放,因此“負(fù)碳排放”技術(shù)對(duì)于維持未來氣候的穩(wěn)定至關(guān)重要。雖然目前很多研究都專注于將二氧化碳還原成高附加值產(chǎn)品,如化學(xué)原料和燃料,但這些方法無法實(shí)現(xiàn)永久性碳捕捉(因?yàn)楹铣傻娜剂现粫?huì)被用來燃燒)。
澳大利亞新南威爾士大學(xué)的科學(xué)家研發(fā)了一種液態(tài)金屬電催化劑,可在室溫下將氣態(tài)二氧化碳(CO2)轉(zhuǎn)化為固體碳材料,并用于能量?jī)?chǔ)存。該方法將為去除大氣中的二氧化碳作貢獻(xiàn),成為可行的“負(fù)碳排放”技術(shù)。
此次澳大利亞新南威爾士大學(xué)研究人員克羅什·卡蘭特-扎德、多那·艾絲拉菲澤德團(tuán)隊(duì)研發(fā)了一種液態(tài)金屬電催化劑,可以在室溫下將氣態(tài)二氧化碳直接轉(zhuǎn)化為含碳固體。這一液態(tài)金屬催化劑基于無毒鎵合金,能防止結(jié)焦,即固碳吸附于催化劑表面,降低催化劑的活性。
研究團(tuán)隊(duì)隨后將收集得到的固體產(chǎn)物制成超級(jí)電容,該超級(jí)電容器未來有望成為輕量級(jí)電池材料。
研究人員指出,此前的碳納米材料制備方法通常需要幾百攝氏度的高溫,而他們研發(fā)的技術(shù)可以幫助降低
二氧化碳轉(zhuǎn)化的高能耗需求??茖W(xué)家認(rèn)為,這項(xiàng)研究對(duì)于去除大氣中的二氧化碳具有重要應(yīng)用價(jià)值。