如果說20世紀是硅的世紀,那21世紀將是碳的世紀。
一方面,金剛石、石墨烯等碳材料,在電子、電器、機械、核能等工業領域已廣泛應用;另一方面,空氣中的CO?是主要溫室氣體成分,是我們碳達峰、碳中和的主要治理對象。
如果人類能將空氣中的CO?轉化成有用的碳材料,那將是變廢為寶,破解“雙碳”的一道密鑰,這也是“雙碳”路線圖中最重要關鍵技術之一的碳捕獲、利用與封存(CCUS)。
Carbon neutrality
浙江工業大學碳中和與能源材料研究團隊負責人梁初教授創制了碳捕集與轉化利用一體化技術,實現了CO?的綠色高效節能轉化和功能產品的同步開發,為解決溫室效應、能源危機和環境污染等全球性挑戰貢獻了工大智慧和方案。
一滴水生產一堆“碳”,開發了碳材料綠色合成新路徑
在室溫條件下,梁初教授通過引入一滴水,CO?即與LiH反應,并在~20 秒時間內轉化為多孔碳材料。這一轉化過程無有毒有害氣體和溫室氣體產生、也無需加熱,同步實現了CO?的綠色高效節能轉化和碳材料的可控合成。而且所合成的碳材料已在二次電池、超級電容器、催化劑、水和空氣凈化等眾多領域得到了應用。
團隊還研發了一條由5階段組成的3個閉環反應,實現了除CO?外所有反應物的再生和循環利用。相關成果已發表在Small 、Journal of Materials Chemistry A和Materials Today Nano等期刊上。
首創石墨低溫綠色合成,大幅縮短電動汽車充電時間
石墨是在國民經濟中有重要應用的一類碳材料,現有合成方法需排放大量溫室氣體和有毒有害氣體,且需經歷3000 °C高溫長時間的石墨化過程。
梁初教授團隊設計了新化學合成路徑,CO?在126 °C條件下只需3秒就一步綠色轉化為石墨,無需3000 °C高溫石墨化過程。特別是,合成的石墨材料用作電動汽車的鋰離子電池,展現了遠超商業化石墨的高倍率性能和循環穩定性,可大幅縮短電池充電時間并提升使用壽命。相關成果發表在Nature Communications上。
研究團隊還發現了10余個基于CO?綠色高效轉化的新型化學反應,已授權發明專利3項,形成了一批具有自主知識產權的CO?綠色節能高效轉化新技術。
梁初教授樂觀表示:“這項新技術從大規模應用角度來看,目前成本還是高于傳統技術。但在部分高附加值碳材料應用領域已經可實現成本與傳統技術相當。”
下一步,團隊將持續致力于CO?的低成本綠色高效轉化,進一步拓展新技術合成的碳材料應用領域,真正讓新技術落地,為國家“雙碳”戰略做出工大貢獻。