《研发出强酸条件下稳定高效电催化剂》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2019-04-16
  • 近日,中国科学院大连化物所研究员韩洪宪、中国科学院院士李灿团队与日本理化学研究所合作,研发出一种可在强酸条件下长寿命电催化分解水的廉价电催化剂,有望在大规模可再生能源制氢技术中应用。相关研究成果发表于《德国应用化学》。

    利用光伏发电驱动电解水(PV-E)制氢,是目前最有希望的大规模利用可再生能源的制氢技术。在众多电解水技术中,质子交换膜(PEM)电解水技术受到广泛关注。但是,在PEM强酸条件下工作时,大部分催化剂会不稳定。目前,只有贵金属铱(Ir)能在PEM酸性环境下稳定工作,这极大限制了PEM电解水技术的大规模应用。因此,开发能够取代贵金属的廉价、高效且稳定的电解水催化剂,对发展大规模低成本PEM电解水制氢技术尤为关键。

    研究人员基于前期的探索发现了γ型二氧化锰(γ-MnO2)在特殊电位窗口范围内,可实现强酸条件下稳定电催化水分解,并实现了8000多小时的长寿命工作。在此基础上,研究人员还利用原位光谱电化学等方法,系统研究了这种催化剂在强酸性条件下电催化水分解反应的机理。

    最后得出结论,γ-MnO2非贵金属电催化剂可以实现在强酸条件下长寿命分解水,为发展廉价、稳定、高效的分解水制氢催化剂开启了新的思路。

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    • 来源专题:能源情报网监测服务平台
    • 编译者:郭楷模
    • 发布时间:2025-01-07
    • 记者4日从安徽工业大学获悉,该校曾杰教授、刘明凯教授和中国科学技术大学李洪良副教授合作,开发出一种用于环保电池——锌-空气电池的高效催化剂,有望在未来能源领域发挥重要作用。 该成果1月3日发表在国际权威期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上。安徽工业大学为第一完成单位。 锌-空气电池也称为锌-氧空气电池,是一种体积小、质量轻、适用温度范围宽、无腐蚀且工作安全可靠的环保电池。然而,锌-空气电池的正极高度依赖贵金属铂的使用。贵金属铂的储量有限,价格昂贵,进而制约了锌-空气电池的大规模推广。 因此,开发出能够替代贵金属铂且性能优越的正极催化剂,是锌-空气电池领域的关键科学问题。 曾杰领衔的联合研发团队创造性地将化学刻蚀和氮源锚定的方法相结合,制备出高纯度的双原子铁催化剂,并实现了对相邻两个铁原子之间距离的精准调控。研究人员还将该方法拓展应用到一系列非贵金属催化剂中,实现了包括铁、铜、钴、镍、锌、锰等多种非贵金属双原子催化剂的制备。 研究人员将双原子铁催化剂应用在锌-空气电池的正极,用以替代传统的铂金属催化剂。结果表明,这种催化剂表现出优异的催化活性、耐复杂环境能力和长时稳定性。用其组装的锌-空气电池,展示出高达190.6毫瓦每平方厘米的最大功率密度,显著优于传统铂催化剂组装的电池(151.7毫瓦每平方厘米)。 这项工作为开发锌-空气电池用的低成本、高性能催化剂提供了新思路。