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二氧化碳電催化

二氧化碳電催化還原反應(CO₂RR)在常溫常壓條件下進行,可直接利用太陽能、風能等電能驅動,將 CO₂ 轉化為具高附加價值的化學品或燃料。電解槽中陽極將水氧化成氧氣,而陰極將二氧化碳還原成一氧化碳、甲烷、乙烯與乙醇等基礎化學品。

考量到電解質是電解槽中不可忽視的成本,我們專注研究天然海水CO2RR研究霍夫邁斯特系列離子效應與高熵效應的協同反應來調變催化的固液氣三相介面的微環境,進而影響電解效能,這關聯是我們最感興趣的。

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Renewable
Electricity

CO

H2O

H2O

CO2

Stack

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鋅離子/空氣電池

鋅金屬空氣電池因陽極採金屬、陰極取自幾乎用之不竭的空氣,能量密度極高(1,086 Wh·kg⁻¹)且成本低、製程環境友善,被視為下一代儲能載體。當前鋅空氣電池為一次性電池,受限於強鹼液態電解質造成的催化劑界面不穩定、反應產物不可逆、枝晶生成與電解質消耗等問題。

設計多陰離子高熵水系電解質,改變溶劑化結構與氫鍵行為,使空氣電池在室溫環境空氣中實現高可逆性,是我們的核心研究。

電化學適體感測

適體是具有特定三級結構的寡核苷酸序列,具有高標靶結合能力,能在複雜樣品基質中穩定操作。與酵素和抗體相比,適體在生理條件下表現出更高的熱/化學穩定性、可逆結合和低成本生產。它是生物感測中很有前途的識別元件,尤其是對於小分子感測。

透過將標記有氧化還原報告基因的適體固定在電極表面,它們與目標分子的可逆結合可轉化為電訊號進行即時分析。

開發功能性水凝膠塗層來提供該感測器的全面抗性(包含對不同檢體波動的pH、離子與溫度環境),以及開發其自動化的快篩平台是我們努力的目標。

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