电解二氧化碳制一氧化碳副产氯气和碳酸氢钠的隔膜电解池

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利用可再生能源将二氧化碳转化为增值化学品,创造经济效益,是二氧化碳高排放行业迫切需要解决的重大现实问题。但是,由于缺乏工业适用的电化学反应装置,研究工作一直未取得实质性突破,无法开辟新兴产业。本论文尝试研发一种具有工业化应用前景的二氧化碳电还原新技术,可以在有机电解液中,将二氧化碳电还原为一氧化碳,同时副产氯气和碳酸氢钠。所得一氧化碳、氯气用于合成光气,光气是一种重要的精细化工原料,可用于生产医药、农药、染料等高附加值化工产品,碳酸氢钠在食品、玻璃、医药等领域具有广泛的应用。通过上述途径,既可以解决
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类石墨相氮化碳具有良好的光催化效果,在光催化领域已经得到了广泛研究。但是由于其较低的光生载流子分离效率和较大的带隙导致其广泛应用受到了限制。寻找合适材料搭建异质结是提高光催化效果的有效办法。氧缺陷作为材料制备中极易产生的缺陷,在以往实验研究中表明,氧缺陷存在会对材料光催化性能产生影响。但是,为何氧缺陷存在会改变材料的光催化性能,以及,氧缺陷是如何影响异质结材料的光生载流子的传输机理尚不清楚。因此,
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