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多倫多大學(xué)Edward Sargent團隊提出一種"電驅(qū)動可逆表面礦化"技術(shù)

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:國際能源小數(shù)據(jù) 發(fā)布時間:2026-03-25 瀏覽:次

中國儲能網(wǎng)訊:我們都知道,大氣中的二氧化碳正在越積越多,溫室效應(yīng)、氣候變暖……這些詞已經(jīng)不再陌生。但你有沒有想過:如果能直接從空氣里把CO?"抓"出來,我們是不是就能主動扭轉(zhuǎn)這一局面?

這個聽起來有點科幻的想法,其實已經(jīng)有了一個專門的名字——"直接空氣捕獲"(Direct Air Capture,DAC)。它的原理并不復(fù)雜:在某個裝置里,空氣流過,CO?被吸附材料捕捉住,然后再通過某種方式把CO?集中釋放出來,送去封存或利用。問題是,現(xiàn)有技術(shù)要么能耗極高,要么對空氣中的氧氣極度敏感,一旦有氧氣存在,吸附劑就會失效甚至損壞。這讓直接空氣捕獲始終停留在"前景光明、落地艱難"的尷尬處境里。

近日,發(fā)表在頂級期刊《自然·能源》上的一項新研究,給出了一個令人耳目一新的解決方案。來自多倫多大學(xué)的Edward Sargent團隊,提出了一種"電驅(qū)動可逆表面礦化"技術(shù)——聽名字略顯復(fù)雜,但背后的思路其實十分優(yōu)雅。

他們找到了一種叫做二氧化錳(MnO?)的材料作為核心"捕碳劑"。MnO?在日常生活中并不陌生——它是干電池里常見的成分。但在這里,它被賦予了全新的使命。當(dāng)給這個系統(tǒng)施加一個電壓時,MnO?表面會發(fā)生氧化還原反應(yīng),改變周圍溶液的局部化學(xué)環(huán)境,使CO?以碳酸鹽礦物的形式沉積在材料表面,就像"礦化"一樣被固定住。而當(dāng)反轉(zhuǎn)電壓方向時,這一過程可以被精確逆轉(zhuǎn),CO?重新被釋放出來,以濃縮的形式收集。整個過程就像充放電一樣,可以反復(fù)循環(huán)進行,因此被稱為"可逆表面礦化"。

這項技術(shù)最讓研究者們興奮的,是它對氧氣的出色容忍能力。此前許多電化學(xué)捕碳方案依賴醌類有機分子作為吸附劑,但這類材料極易與空氣中的氧氣發(fā)生副反應(yīng),導(dǎo)致性能快速衰減——這對于直接從大氣里捕碳來說,幾乎是致命弱點。MnO?則不同,它在有氧環(huán)境下依然保持穩(wěn)定,這使得整個系統(tǒng)可以直接面對真實大氣條件工作,而不需要預(yù)先除氧這一昂貴且耗能的步驟。

從能耗角度來看,這套系統(tǒng)的表現(xiàn)同樣令人期待。直接空氣捕獲面臨的一大挑戰(zhàn)是大氣中CO?濃度極低,僅約0.04%,要從如此稀薄的氣體中濃縮捕集CO?,本質(zhì)上是在做一件"逆熱力學(xué)"的事,必然需要能量投入。現(xiàn)有主流的液態(tài)胺溶液捕碳技術(shù),往往需要高溫加熱來再生吸附劑,能耗動輒高達每噸CO?數(shù)百度電。而這種電化學(xué)礦化方案,理論上在常溫常壓下即可運行,所需的電能遠低于熱再生路線,為大規(guī)模低成本部署提供了可能。

當(dāng)然,這項研究目前還處于實驗室階段,從實驗室走向真正的工業(yè)化應(yīng)用,還有一段不短的路要走——材料的大規(guī)模制備、裝置的工程化設(shè)計、長期運行的穩(wěn)定性驗證……每一關(guān)都需要時間和投入。但它所展示的技術(shù)路徑,無疑為直接空氣捕獲領(lǐng)域注入了新的希望。

氣候問題從來不是靠單一技術(shù)就能解決的,它需要無數(shù)條技術(shù)路線并行探索、協(xié)同發(fā)力。節(jié)能減排是削減未來排放的"剎車",而直接空氣捕獲則是清除歷史積累碳排放的"倒車檔"。當(dāng)人類既能踩下剎車,又能掛上倒擋,我們才真正有可能駛回一個更安全的氣候軌道。這塊小小的"捕碳電池",或許正是其中一枚關(guān)鍵的拼圖。

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關(guān)鍵字:直接空氣捕

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