AdrianChanyu 发表于 2025-2-14 16:39

新能源技术最新认证,转报:Science今日刊登复旦团队绿氢催化研究成果

央广网、中青网、中新网等多家媒体报道:

《科学》(Science)今天凌晨刊登了复旦大学张波、徐一飞、段赛、徐昕合作团队关于“高效电解水阳极抗酸催化剂”的创新型研究成果。
该团队合成了具有极高催化活性和稳定性的铱/铈嵌入式负载催化剂,在减少贵金属用量的同时显著提高了绿色氢气的生成效率,

在绿色氢气的生产过程中,PEMWE电解水技术是当前最为前沿的技术之一;但是,PEMWE技术当前仍面临几个技术瓶颈,其中最主要的一个就是催化剂的性能问题——如何让电极间的电流能量尽可能多地转化为分解水制得氢氧气体的化学能、而不是损耗成加热水的热能、或者不成为单纯在水溶液中流过电流后在电极与电源之间的电路内阻上产生过多损耗,催化剂在其中起着至关重要的作用!
而在电解水的正负两电极附近,又由于刚分解水分子后伴随着氢气、氧气的散逸剩余在水溶液中的氢离子与氢氧根离子的聚集而使电解水中以两电极为极点分别出现不同浓度的酸性与碱性溶液环境——这个规律有点儿类似于咱们电磁学中“磁铁正负极附近的磁场分布”或“电偶子附近的正负电场分布”!!!——而在水溶液中的催化剂微粒的扩散运动是必然存在的,这就要求催化剂有超强的耐酸碱能力——抗酸碱性越强、电极附近允许的ph差就越大、电解水时所允许加持的电压等级就越高、电解水转换功率也就越大、电解水制备氢氧气体的效率也就越高!!

所以,催化剂抗酸碱的能力是PEMWE技术中最主要的一个限制技术瓶颈;
目前,铱及其氧化物(IrO )是唯一可以在PEMWE阳极的强酸性环境下稳定工作的催化剂,但其高昂的成本和稀缺性又限制了其大规模应用(根据最新的市场行情,铱金的价格在今日<2025年2月14日>的报价为1115.00元/克);

复旦大学团队从麻球特征与种植牙技术中获得灵感及解决方案,在减少铱使用量的同时显著提升了电解水的反应效率与催化剂活性,并且催化剂寿命可达15年以上!

该研究为绿色氢能的可持续发展奠定了新的里程碑。

不觉 发表于 2025-2-14 17:29

666,希望能赶紧商业化,减少石油消耗量。石油那么好的工业材料,烧了太可惜

AdrianChanyu 发表于 2025-2-15 07:09

不觉 发表于 2025-2-14 17:29
666,希望能赶紧商业化,减少石油消耗量。石油那么好的工业材料,烧了太可惜 ...

先看看是否还能进一步节省?据说他们的铱金使用量是从每平米20克减少到3克(昨天报道时铱的价格约为每克1295元)。
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