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【講演ポイント】
カーボンニュートラル実現の鍵となるCO2電解技術において、C2+など高付加価値な目的生成物の選択性向上に不可欠なCu電極触媒の役割と、その動作中の動的挙動を可視化する放射光マルチモーダル計測技術を解説する。
【習得できる知識】
・電気化学デバイスの階層構造と放射光オペランド計測の強み
・CO2電解における目的生成物(C2+)とCu電極触媒の特徴
・CO2電解中のCu触媒の形態変化とフラッディング現象の実態
【プログラム】
1.電気化学デバイスの階層構造と課題
1.1 電気化学デバイスに共通する構成要素と反応制御因子
1.2 電気化学デバイスの時間的・空間的な階層構造
1.3 実稼働中の電気化学セル内部を観る“オペランド計測”の必要性
2.放射光計測技術の有用性とマルチモーダル計測
2.1 非破壊その場計測を可能にする放射光(硬X線)の利点
2.2 放射光各種計測技術の概要
・X線吸収分光(XAS)、X線回折(XRD)、X線イメージング(吸収/位相コントラスト)、走査型X線蛍光顕微鏡(SXFM)、X線マイクロCT
2.3.放射光オペランド計測の適用事例
・リチウムイオン電池:LIB電解液内イオン濃度分布の動的挙動の可視化
・水電解:PEMWE運転中の触媒劣化および電解質膜内動的挙動の可視化
3.CO2電解の目的生成物と実用化に向けた取組
3.1 カーボンニュートラルに資するCO2電解の意義
3.2 C2+化合物の市場価値と目的生成物としての重要性
3.3 C2+化合物を選択的に生成できる単一金属“Cu触媒”の特徴
3.4 高速・高効率化に不可欠なガス拡散電極(GDE)とフローセルの導入
4. CO2電解中のCu電極触媒の状態計測
4.1 触媒反応における動的プロセスとin situ観察の重要性
4.2 放射光マルチモーダル計測によるCu-GDEの挙動解析アプローチ
4.3 SXFM計測:Cu触媒形態変化のリアルタイム可視化
4.4 X線CT計測:Cu-GDE内部構造の三次元可視化
4.5 XAS計測:Cu触媒の化学状態変化のリアルタイム解析
4.6 Cu触媒の動的再配置メカニズム
4.7 フラッディングが三相界面とC2+選択性に与える影響
5.まとめと今後の展望
5.1 放射光計測から得られたCO2電解における電極触媒に関する総括
5.2 CO2電解の実用化に向けた電極触媒・GDEの設計指針
【質疑応答】
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