主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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近日,中国科学院电工研究所邵涛研究团队在温室气体资源化利用领域获进展,通过等离子体催化,一步转化CO2/CH4为高附加值醇类化学品。
在温室气体资源化利用中,热催化将CO2/CH4转化为酸类、醇类、酮类等液态产物比较困难,该类反应通常在700°C以上进行,需要两步制取,能耗巨大,且高温易导致催化剂失活。等离子体催化可实现温和条件下CO2/CH4转化,一步制取液态产物。当前,等离子体催化CO2/CH4转化仍面临液态产物选择性较低,反应过程复杂,机制解耦困难等问题。
研究团队采用纳秒脉冲放电等离子体技术实现了CO2/CH4的精准活化,创新性设计了一种金属氧化物界面(CoOx/Al2O3)催化剂,可实现CO2/CH4的定向转化。通过等离子体参数优化与催化剂界面调控,研究发现等离子体与氧化物界面之间存在强协同效应,提升醇类化合物的选择性至37.2%。
团队采用自制等离子体原位红外系统诊断反应关键中间体,结合表面密度泛函理论计算关键活性粒子吸附能,揭示了醇类化合物的产生机理。结果表明,脉冲放电等离子体活化CO₂/CH₄产生大量CO、OH和COH等活性粒子,氧化物界面加速了这些含氧自由基的界面吸附过程,促进了碳-碳耦合与加氢。
该研究为温室气体资源化利用提供了有效解决方案,在清洁能源转化方面展现出巨大潜力。
相关研究成果发表在《应用催化B:环境与能源》(Applied Catalysis B: Environment and Energy)上。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。

等离子体催化CO2/CH4生成醇类示意图

等离子体原位红外解耦CO2/CH4生成醇类路径
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