连续流光热催化CO2还原技术通过结合光能与热能协同作用,为解决能源与环境问题提供了创新路径。本文深入综述了该技术在材料设计、光热协同机制以及反应器创新方面的最新进展,并着重强调了连续流系统对光热催化CO2还原性能的提升作用。首先,从光热材料的微观结构调控出发,阐明了光吸收、热能转换和载流子分离效率之间的内在联系,并强调了界面工程对优化光热协同效应的重要性。其次,深入探讨了连续流反应器在强化传质传热、抑制催化剂失活以及实现反应条件精准调控方面的优势,并分析了不同反应器构型对CO2还原路径和产物选择性的影响。最后,展望了该技术在构建高效碳循环和可再生能源存储系统中的应用前景,并指出了未来研究的重点方向,包括开发智能化催化剂、构建多能场耦合系统以及深入理解多相界面传质-反应耦合机制。本综述旨在为连续流光热催化CO2还原技术的进一步发展提供理论指导和实践参考,并推动其在CO2资源化利用领域的工业化应用。
论文DOI:10.1021/acscatal.5c02269
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