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20 August 2026

煤沥青衍生碳基复合材料催化CO₂ 还原性能分析

博 张1
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1 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司, 中国
ERA 2026 , 4(8), 79–82; https://doi.org/10.61369/ERA.2026080040
© 2026 by the authors. Licensee Art and Technology, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

双碳目标背景下,CO₂ 催化还原资源化利用已成为缓解温室效应、推动碳循环利用的关键技术方向。然而,传统碳基催化剂普遍面临原料成本高昂、活性位点不足、结构稳定性欠佳等问题,严重制约了其规模化应用推广。煤沥青作为煤炭深加工过程中的副产物,兼具碳含量高、残炭率优、原料来源广泛且价格低廉、分子结构可调控性强等特点,是构建高性能碳基催化材料的理想前驱体,具有显著的应用潜力与开发价值。本文以煤沥青为碳源,通过模板法、高温热解、杂原子掺杂、金属负载等改性工艺制备系列煤沥青衍生碳基复合材料,系统探究制备工艺、微观结构、掺杂改性对CO₂ 电催化、光催化还原性能的影响规律。结合XRD、SEM、BET、XPS 等微观表征手段,剖析复合材料孔隙结构、活性位点、电子传输特性与催化性能的构效关系,明确杂原子共掺杂、金属负载、异质结构建的增效机制。实验结果表明,优化工艺制备的镍- 硫氮共掺杂煤沥青基泡沫炭复合材料具备多级孔道结构与丰富活性位点,电荷传输效率显著提升,CO₂ 还原法拉第效率与产物选择性大幅优于纯沥青碳材料。

Keywords
煤沥青
碳基复合材料
CO₂ 还原
杂原子掺杂
催化性能
构效关系
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