2024年4月29日由Lexie角审查
研究描述自然剖析研究者里昆市欧洲杯线上买球可持续资源科学中心改进了自来水生成净氢素的方法设计出新催化剂 持续数千倍 铺路实现更可持续的氢经济
欧洲杯线上买球工作由中村龙平日本可持续资源科学中心牵头。研究概述研究人员如何操纵三维结构,提高稳定性并增加近4000%催化剂寿命
质子交换水电解法是一种环境友好电化法,用于将水分入氧和氢这种方法产生氢后可存储使用举例说,存储氢与质子交换膜燃料电池并发电电动车
PEM电解仍然有缺陷,禁止像电厂等广泛的工业应用具体地说,所需的化学反应发生在高酸环境中,稀土金属如是这些反应的最好催化剂
提升PEM电解到teawat规模需要40年的值,这当然不切实际和高度不可持续.
欧洲杯线上买球RiKEN可持续资源科学中心研究主管龙平中村
近二年前,中村和同僚创建了破解法,方便水电解而不使用稀土金属开发出一种技术 仅使用常用可持续地球金属 通过引入锰过程成功后 仍不如PEM电解器稳定并创建了一种更持久化的催化器 充斥着地球
新型催化剂是一种氧化锰2)主要的发现是,通过改变催化剂网状结构,反应稳定性可增加40倍以上。三维压层结构氧化锰有两种不同的氧气形式:平面和金字塔研究者发现,拉特斯增加平面氧量可大大提高催化稳定性,平面版与锰结为强联
四大单锰氧化物和不同百分比平面氧测试最高可实现百分比94%,本版本保有关键氧进化反应2.总传输电量比其他研究中观察到的电量高100倍
PEM电解器测试期间水电解约可持续六周,时间为200m/cm2.在此期间,电解水总容量和生成的氢量比前功用高10倍
令人惊讶的是,增强稳定不代价活动,通常情况就是这样。PEM水电解器以200mA/cm2速率生成含土催化氢效率高.
欧洲杯线上买球ShungKong研究优先作者RIKEN可持续资源科学中心
工业应用通常需要1000m/cm稳定电流密度2几年时间比一个月多研究者仍然乐观地认为有形现实应用最终将变得可行,有助于碳中和
继续修改催化剂结构 提高当前密度和催化剂寿命从长远看,我们的努力应有助于实现所有利害相关者的最终目标-即不使用进行PEM水电解.
欧洲杯线上买球RiKEN可持续资源科学中心研究主管龙平中村
研究者的当前目标是激发公众对可持续氢生产的兴趣,以此作为减轻化石燃料引起的气候变化影响的可行方式。
JournalReference:
金刚et al.酸稳定锰氧化质子交换膜水解自然剖析.doi.org/10.1038/s41929-023-01091-3
源码 :https://www.riken.jp/en/