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Membrane Engineering Reveals Descriptors of CO2 Electroreduction in an Electrolyzer

电化学 电解 多物理 材料科学 化学工程 离聚物 膜电极组件 离子交换 电极 离子 化学 阳极 电解质 复合材料 热力学 物理化学 工程类 有机化学 物理 聚合物 有限元法 生物化学 共聚物
作者
Seok Hwan Yang,Wonsang Jung,H. Lee,Sang-Hun Shin,Seung Jae Lee,Min Suc,Woong Choi,Seong‐Geun Oh,Ki Bong Lee,Ung Lee,Da Hye Won,Jang Yong Lee
出处
期刊:ACS energy letters [American Chemical Society]
卷期号:8 (4): 1976-1984 被引量:11
标识
DOI:10.1021/acsenergylett.3c00420
摘要

Anion exchange membranes (AEMs) and ionomers are keys for electrochemical CO2 reduction (eCO2R), but their development and multiple roles have not been intensively investigated. This study demonstrates HQPC-tmIM, a polycarbazole-based anion-conducting material, as a commercially viable AEM and reveals through multiphysics model simulation key descriptors governing eCO2R by exploiting the extraordinary membrane properties of HQPC-tmIM. The mechanical/chemical stability of HQPC-tmIM showed superior eCO2R performance in a membrane electrode assembly electrolyzer (MEA) in comparison to a commercial AEM (Sustainion). The CO partial current density (jCO) of −603 mA cm–2 on HQPC-tmIM MEA is more than twice that of Sustainion MEA and is achieved by only introducing HQPC-tmIM AEM and binder. The mutiphysics model revealed that the well-constructed membrane morphology of HQPC-tmIM leads to the outstanding membrane conductivity, and it enables high jCO through the facilitated charge transfer in overall reactions. This research suggests guidelines for developing a commercially viable AEM and ionomer for eCO2R.

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