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二氧化碳电还原技术突破:多物理场、多尺度及人工智能视角下的见解

计算材料学 2026-03-29 21:19
文章摘要
本文是一篇关于电化学二氧化碳还原反应(eCO2RR)的综合性综述。背景方面,在全球碳中和目标驱动下,eCO2RR因其可在温和条件下将CO₂转化为高附加值化学品并与可再生能源耦合,被视为构建闭环碳供应链的关键技术,但面临实验室研究与工程实践脱节的挑战。研究目的旨在突破传统“材料-结构-性能”的线性研究范式,构建一个跨越原子尺度到系统工程的“多尺度-多物理场-人工智能”整合研究框架,以推动eCO2RR从科学向技术的系统化转化。结论指出,未来需通过跨尺度整合、多物理场协同与人工智能驱动,深化对动态催化机制和界面微环境的理解,并开发如多物理场协同催化系统、“数字孪生”电解槽等工程策略,以解决高电流密度下的稳定性瓶颈,最终推动eCO2RR成为连接可再生能源与绿色化工、实现碳中和目标的关键技术枢纽。
二氧化碳电还原技术突破:多物理场、多尺度及人工智能视角下的见解
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