《芬兰大学研发新型催化剂可提升制氢燃料效率 用于汽车/发电等》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2020-05-06
  • 便宜高效的燃料电池和电解装置都是氢燃料经济的基石,而氢燃料是最有发展前景的清洁可持续能源,可以替代化石燃料。不过,此类设备需要依赖电催化剂材料来工作,因此研发高效、低成本的催化剂对于让氢燃料成为一种可行的替代品至关重要。据外媒报道,芬兰阿尔托大学(Aalto university)的研究人员就研发了一种新型催化剂材料,可以改善此类技术。

    氧还原反应(ORR)和析氧反应(OER)是最重要的电化学反应,会影响到氢燃料电池(用于车辆和发电)、水电解槽(用于清洁制氢)和大容量金属空气电池的效率。阿尔托大学的物理学家和化学家与法国国家科学研究中心(CNRS France)以及奥地利维也纳的研究人员合作,研发了一款新型催化剂,与目前所用的双功能催化剂相比,能够更高效地驱动此类化学反应。研究人员还发现,可以大幅改变新型催化剂的电催化活性,主要取决于选择让该催化剂沉积在何种材料上。

    阿尔托大学的Mohammad Tavakkoli博士表示:“我们想用地球上储量丰富且便宜的碳和氮等过渡金属制成高活性且稳定的替代催化剂,以取代基于铂和铱等贵金属打造的昂贵且稀有的催化剂。”

    在与CNRS的合作中,该团队打造了一种多孔石墨烯碳纳米管混合物,并将其与其他已知元素的单原子混合在一起,以制造良好性能的催化剂。石墨烯和碳纳米管(CNT)都只有一个原子的厚度,分别是二维和一维碳的同素异形体。由于与传统材料相比,性能优异,因此学术界和工业界都对CNT有极大的兴趣。

    采用一步法工艺,研究人员将石墨烯与氮和/或金属(钴和钼)单原子掺杂在一起,以生产单原子催化剂(SAC)。在催化科学中,SAC具备分散的金属原子分散在固体载体上,而且因为原子利用效率高以及具备独特性质,引起了广泛的关注。与竞争对手制造SAC的方法相比,Aalto & CNRS团队的方法简单易行,只需一步即可完成,因此可降低成本。

    催化剂通常沉积在基底上,此类基底对催化剂最终反应活性的作用通常被研究人员所忽略,不过,在新型催化剂上,研究人员发现基底在确保催化剂的效率方面发挥重要作用。该团队发现,此种材料的多孔结构能够使其接触到更多催化剂活性位点,此类活性位点在催化剂与基底的临界面产生,因此,研究人员研发了一种新型电化学显微镜分析法,测量该界面如何帮助催化反应,以及产生更高效的催化剂。他们希望研究基底对多孔材料催化活性的影响,为合理设计电化学能量设备的高性能电极奠定基础,并为今后的研究提供指导。

相关报告
  • 《浙大研发新型催化剂可将制氢成本降低80%》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2019-05-14
    • 13日,记者从浙江大学获悉,该校化学工程与生物工程学院侯阳研究员,通过将高度分散的镍单原子锚定在氮—硫掺杂的多孔纳米碳基底,设计开发出了一种单原子OER催化剂,能使电/光电催化水裂解析氧反应更加高效,从而提升氢气制备的效率。这种新型催化剂可降低80%的制氢成本,并大幅提升OER反应的稳定性。该成果已被知名学术期刊《自然通讯》在线报道。 通过水裂解产生氧气,进而形成氢气,是最常见的氢气制备方法,其产生的电/光电催化析氧反应(OER),会限制整体的能量转换效率。此前有科研人员研究出了金属铱作为催化剂来提升反应效率,但其价格十分昂贵。因此,研制出既保证催化效果又价格低廉的替代品,成了学界面临的难题。 侯阳课题组通过仿生学方法,从材料的原子结构开始剖析。他们发现叶绿体中存在一种金属——氮配位卟啉结构,可收集太阳能,利用光合作用氧化反应分解水,并释放出氧气。侯阳介绍,他们还通过分析发现了镍—氮配位掺杂的碳材料。 “在这一特殊结构中,四个氮原子‘拉着’金属镍原子,吸引氢氧根离子吸附,降低了各种中间环节的转换难度,进而加速氧气析出。”侯阳称,课题组创新性地用一个硫单原子替换了一个氮原子,进一步优化材料表面的电荷分布,同时采用特殊工艺,将镍—氮材料“锚定”在碳基底上,规避了材料的不稳定性,最终使这种新型催化剂电极在碱性条件下表现出优异的电催化水裂解析氧活性和稳定性。 “OER析氧反应是水裂解器件和金属—空气电池的核心过程”。侯阳表示,这项成果或将助力新一代氢能汽车大规模降低燃料成本。
  • 《韩国研发新型催化剂,攻克氢燃料汽车电池的腐蚀问题》

    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2020-08-12
    • 当自行车在雨中被打湿后,车架和车链就会被腐蚀或生锈,从而缩短自行车的使用寿命,因此需要定期涂油防止此种情况的发生。电池是通过分别触发氧化和还原反应,移动电子以产生电能的装置,但是被暴露在氧气中时也会被腐蚀。那么,给电池涂上润滑油可以防止生锈吗? 据外媒报道,韩国浦项工科大学(POSTECH)材料科学与工程专业的教授Yong-Tae Kim与博士生Sang Moon Jung领导的一个研究小组采用一种结合了铂和氢钨青铜的催化剂(Pt/HxWO3),解决了氢燃料汽车不使用时燃料电池的腐蚀问题。此种催化剂已被证明,可以促进氢的氧化反应以及选择性抑制氧还原反应(ORR)。 随着环保型氢燃料汽车变得越来越普遍,世界各地提高燃料电池性能的研发竞赛也变得越来越激烈。燃料电池是氢燃料汽车的核心。与一旦启动就不会停止运行的发电类燃料电池相比,汽车燃料电池的性能会非常低,因为会间歇性停止工作。当汽车点火被关闭,就会发生氧还原反应,空气暂时被引入到电池的阳极,随着阴极电位瞬时激增,阴极成分的腐蚀会加速。 该研究团队专注于金属绝缘体过渡(MIT)现象,该现象可以根据周边的环境,选择性地改变材料的电导率,以解决汽车燃料电池的退化问题。 研究人员特别关注于氧化钨(WO3)。一般而言,氧化钨被用作电子变色材料,可通过插入和还原质子改变电导率。在汽车正常工作时利用氧化钨的MIT现象,通过插入一个质子,在维持H-WO3(导体)转态的同时产生电极反应。然后,当汽车点火停止时,混合空气会被引入,使氧气压力升高,并将其变成WO3(次导体),使电极反应停止,从而解决了阴极腐蚀的问题。 在MEA汽车电池评估中,当汽车处于关闭状态时,与传统的商用Pt/C催化剂材料相比,此种由金属绝缘体过渡现象所产生的Pt/HxWO3选择性氢氧化反应(HOR)催化剂的耐久性高出2倍多。 领导该项研究的Yong-Tae Kim教授表示:“该项研究极大地提升了汽车燃料电池的耐久性,此类研究成果有望进一步推出氢燃料汽车的商业化。”