近10亿!长春城市生活垃圾焚烧发电处理项目扩建项目招标
NTU新加坡的Jason Xu Zhichuan(左)和Sun Yuanmiao。Xu和他的团队描述了确定尖晶石氧化物催化剂效率的参数,有助于打破可再生动力制氢的瓶颈。
尽管许多分析师认为氢在清洁能源转型中起着至关重要的作用-并且商业应用已经初具规模-但利用可再生能源生产氢所需的电解槽运行成本仍然很高,部分原因是需要贵金属催化将水分解成氢和氧的化学反应。
随着研究人员寻找更便宜的替代品,尖晶石氧化物(具有特定晶体结构的材料)已显示出希望。但是,关于它们如何用作电解催化剂的理解是有限的。
由新加坡南洋理工大学(NTU)的工作人员领导的科学家试图观察原子尺度上的尖晶石氧化物催化剂的工作,以简化对潜在新催化剂的识别,并为进一步改善水电解工艺开辟了可能性。南大副教授Jason Xu Zhichuan表示:“通过确定使尖晶石氧化物成为该工艺良好催化剂的参数,我们可以根据这些参数创建新的,更好的尖晶石氧化物,使我们更接近氢动力经济。 ”
氧气释放
电解产生的氢气由两个主要的化学反应驱动,一个产生氢气,另一个产生氧气,氧气通过膜与电解槽中的氢气分离。氧气产生反应需要催化剂来提高效率。“氧气分解反应对于将水分解成氢燃料的设备的效率至关重要,但它也是一种缓慢的化学反应,会降低整体能量转换效率,” Xu说。“这就是为什么我们需要诸如金属氧化物之类的催化剂来加快反应速度的原因。”
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