宋玉江团队研究有效提高燃料电池电催化剂耐久性

美国航天局下属喷气推进实验室日前宣布,该机构与南加州大学合作,研制出一种利用液态甲醇产生电能的电池,这项技术将为进一步开发和推广清洁能源开辟新途径。喷气推进实验室5月26日发布的新闻公报说,与其他燃料电池相比,这种“直接甲醇燃料电池”在发电时不需要添加任何燃料,也不排放任何污染物,其发电副产

德国尤利希研究中心研发的一种高温燃料电池连续使用寿命超过7万小时,比以往任何一种陶瓷燃料电池的使用寿命都长。这种固体氧化物高温燃料电池非常适合家庭或小型企业,以及卡车、火车或轮船的电力供应。德国联邦教研部国务秘书托马斯·拉谢尔对尤利希研究中心取得的这项成果予以高度评价。他说:“尤利希中心的

据国外媒体报道,研究人员研发出一种高效的新生物燃料电池原型,能够通过酶蛋白从糖中获取能量,理论上效率接近100%。未来或将取代传统锂电池为手机等设备供能。弗吉尼亚理工学院研究人员研发出一种高效的新生物燃料电池原型,能够通过酶蛋白从糖中获取能量,理论上效率接近100%。未来或将取代传统锂电池为手机

由中科院长春应化所、中科院大连化物所、南京师范大学共同组织的国家“863”计划自由探索项目——直接甲酸燃料电池攻关,历经两年多的不懈努力,在直接甲酸燃料电池催化剂等基础材料研发上获重要进展,为进一步实现直接甲酸燃料电池的产业化打下坚实的基础。甲醇燃料电池和甲酸燃料电池均属质子交换膜燃料电

直接甲醇燃料电池以其潜在的高效率、设计简单、内部燃料直接转换、加燃料方便等诸多优点吸引了各国燃料电池研究人员对其进行多方面的研究。对DMFC的研究重点集中在以下几个方面:(1)DMFC性能研究研究的内容主要有运行参数对DMFC的影响。这些参数包括如温度、压力、Nation类型、甲醇浓度等

日前,记者从中科院过程工程研究所获悉,该所生化工程国家重点实验室研究员王丹团队研发了一种sp杂化氮掺杂的石墨炔,其在催化燃料电池阴极氧还原反应(ORR)中显示出良好的催化性能。研究成果近期发表于《自然—化学》。燃料电池是一种把化学能转化为电能的装置,具有零污染、能量转化效率高、适用范围广泛等

1、相比起传统石化燃料,氢燃料电池是采用电化学反应,在提供能量的时候,只会产生水和热。而传统的石化燃料会产生各种有毒有害的气体和粉尘,是污染坏境卫生的一大利器。2、相比起其它传统的电池来说,氢燃料电池是一种发电装置,传统的电池只具备了储存电能的功能。氢燃料电磁像发电机一样,直接把化学能转换为电能,在

氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。

#1Effectofcatalystlayermesoscopicpore-morphologyoncoldstartprocessofPEMfuelcellsAhmedMohmedDAFALLA,FangmingJIANGFrontiersinE

近日,由我所醇类燃料电池及复合电能源研究中心金属燃料电池系统研究组王二东研究员担任首席专家的某部委项目——“锌/空气燃料电池系列”,顺利通过了产品的定型鉴定和项目验收。该项目于2017年12月立项;2020年1月,研制的ZAB-50型锌/空气原电池系统、ZAFC-360型锌/空气燃料电池系统

氢燃料电池具有无污染、无噪声、高效率的特点:燃料电池对环境无污染。它是通过电化学反应,而不是采用燃烧(汽、柴油)或储能(蓄电池)方式--最典型的传统后备电源方案。燃烧会释放像COx、NOx、SOx气体和粉尘等污染物。如上所述,燃料电池只会产生水和热。如果氢是通过可再生能源产生的(光伏电池板、风能发电

method:tafelplot首先通过开路电位监测得到自腐蚀电位(开路电位)然后再上述方法中设置如下:阴极(阳极)极化曲线测定:起始电位(initE):自腐蚀电位值终止电位(finalE):自腐蚀电位值-150mV(阳极的为+150mV)扫描速度:0.1mV-0.5mV/。

“燃料电池技术之争,将是一场争夺汽车发展未来的竞赛。”最近在京召开的第一届国际燃料电池汽车大会上,这一观点被反复提及。与会代表认为,燃料电池是未来汽车能源技术的制高点,各国为此展开了激烈角逐。当前,全球节能和燃料电池技术发展迅速,产业化窗口日趋临近,有望从2030年提前到2020年。关键

国际纯化学和应用化学联合会(IUPAC)第七届国际新型材料及其制备学术讨论会暨第二十一届国际精细化学和功能高分子学术讨论会日前在复旦大学举行。会议首次颁发“江教授新材料青年奖”,以表彰在材料领域作出贡献的青年科研人员。因分别在多元多相共聚物胶束和纳米光电材料方面作出的贡献,中科院化学研究

12月12日,记者从青海省气象局获悉:2010年,青海为三江源地区人工增雨增加降水54.89亿立方米,有效地增加了三江源地区的水量。据统计,今年以来,青海省实施三江源飞机人工增雨作业15架次,累计飞行作业近70小时,并在三江源地区和黄河上游地区布设244个地面作业点,开展地面增雨作业15

青海省积极探索建立以生态保护为重点、以改善民生为核心、以发展经济为基础的三江源生态补偿长效机制,陆续启动实施了11个方面的具体补偿政策,使三江源生态保护与建设有了突破性进展。2012年,青海省财政、环保等部门出台实施了生态环境监测评估、草原生态管护机制两项补偿政策,下达资金1

强烈建议建立个人为主体的国家科研基金申请制度,这样才能不泯灭那些真正的原始发明创造。科学研究在当今社会无非分为国家、企业和个人科研三种。个人科研多数都是出于研究的兴趣;企业的科研是为了市场利益;国家科研自然是为了国力强盛和富裕。搞科研是需要消耗资金的。企业科研追求的是效益,因而对企业经营

编者按由生态环境部、国家发展和改革委近日联合印发的《长江保护修复攻坚战行动计划》明确提出,以改善长江生态环境质量为核心,以长江干流、主要支流及重点湖库为突破口,统筹山水林田湖草系统治理,坚持污染防治和生态保护“两手发力”,确保长江生态功能逐步恢复,环境质量持续改善。地处三峡库区腹地的重庆

能源消耗总量受到全球资源和环境容量的限制,是我国城镇化进程中不可回避的约束条件虽然对于中国城市的生态环境问题多有指责,但中国工程院的重大咨询项目报告具体警告说,能源消耗已经成为影响中国城镇化进程的主要问题之一。由中国工程院钱易、唐孝炎、江亿三位院士主持的“城镇化进程中的生态环境保

像加油一样加3—5分钟氢气,即可行驶500—800公里,车尾再也没有难闻的尾气,取而代之的是一股股清水……11月9日,在江苏如皋召开的第二届国际燃料电池汽车大会上,韩国现代带来了第三代氢燃料电池汽车“FE”;我国上汽集团、亚星客车也都把自家的氢燃料电池汽车带到会场。中国工程院院士、一汽集团

尽管氢燃料是一种很有前景的化石燃料替代品,然而其发电依赖的催化剂主要由稀有昂贵的金属铂组成,这限制了氢燃料的广泛商业化。据16日发表于《自然·纳米技术》杂志的论文,美国加州大学洛杉矶分校研究人员报告了一种方法,使他们能够达到并超过美国能源部(DOE)设定的高催化剂性能、高稳定性和低铂使用率的目标

据英国广播公司(BBC)报道,美国研究人员表示,通过用细胞的线粒体取代酶分解和重建生物燃料中的纤维素分子,未来的生物燃料电池或将依靠各种生物燃料组成的能量“饮料”来工作。科学家在美国化学学会的年会上展示了一款新的生物燃料电池模型。新电池不使用酶而使用细胞中的线粒体来分解燃

通过使用加拿大光源中心(CLS)的同步加速器,研究人员发现,将昂贵的铂金属分解成纳米粒子(甚或是单个原子)可制造出更低成本的燃料电池。在麦克马斯特大学、CLS同步加速器、巴拉德动力系统公司的通力合作下,研究人员开发出一种利用原子层沉积(ALD)的新方法。这种表面科学技术可用于对化合物进行

今天还是弱势盘整格局,但氢燃料电池板块活跃上攻,其中江苏阳光涨停,华昌化工也一度涨停,同济科技目前涨幅近6%。大智慧分析师周雪松表示,新能源汽车有多条发展路径,除了以特斯拉为代表的锂电池纯电动汽车外,利用氢燃料电池也是未来的发展方向。目前氢燃料电池也正在加速发展,韩国就推出一次充电可续航

日前,日本九州大学一个研究小组日前开发出一种含镍和钌的新型催化剂,可帮助大幅降低燃料电池的成本。据日本媒体10日报道,燃料电池在“发电”过程中,需要用昂贵的白金作催化剂,从氢元素中分离出电子,这使得燃料电池的成本居高不下。而这种新催化剂的主要成分是镍,其价格不到白金的十分之

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探索和开发低成本超长寿命高性能的氧还原反应非贵金属催化剂(ORR)以取代铂基催化剂用于电化学能量转换装置仍然是一个巨大的挑战。尽管有几种非贵金属催化剂(N掺杂石墨烯过渡金属纳米粒子单原子金属氮碳等)。虽然与商用铂碳相比,它们的催化性能可以媲美现有催化剂,但它们的长期耐用性,特别是在苛刻的电解液中的耐久性,在实际应用中仍然不能令人满意。来自湖南大学中国农业大学和剑桥大学的学者合成了一种的Fe3CNG催化剂,并对其进行了研究,以了解其在锌空气电池中的催化降解行为。实验分析和理论计算表明,由于Fe3C量子点提供了快速的电子转移到NG的价带,由Fe3C量子点和N掺杂石墨烯碳(Fe3CNG)形成的MottSchottky异质结提高了ORR。分子动力学模拟表明,在腐蚀性极强的电解液中,NG中的石墨烯结构相对稳定,避免了Fe3C量子点的腐蚀。将锌/石墨烯复合薄膜与固体电解液相结合,优化后的含Fe3CNG催化剂的锌空气电池具有高开路电压1.506V,高能量密度706.4Whkg1,以及长达1000h的长期稳定性。相关文章以“NonNobleMetalCatalystandZn/GrapheneFilmforLowCostandUltraLongDurabilitySolidStateZnAirBatteriesinHarshElectrolytes”标题发表在AdvancedFunctionalMaterials。论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202200397图1.Fe3C@N/MCHS和Fe3CNGMottSchottky异质结制备示意图.图2.所制备的Fe3C@N/MCHSS的形态特征:a)扫描电子显微镜图像;b)电子显微镜图像;c,d)高分辨电子显微镜图像;以及e)典型的电子显微镜图像和相应的CNO和Fe元素映射;f)C和Fe元素的组合映射图像;g)亮场和h)暗场电子显微镜图像;i)相应的NG和Fe3C的HAADFSTEM图像。图3.a)镍泡沫上Fe3C@N/MCHSs阴极的制造工艺,b)固态电解质的制备,c)柔性Zn/石墨烯阳极电极的制备。图4.a)商用Pt/CN/MCHSS和Fe3C@N/MCHSS在N2和O2饱和的0.1MKOH中以50mV/s的扫描速率的CV;b)在O2饱和0.1MKOH下,在1600rpm转速下各种电催化剂的LSV;c)在O2饱和的0.1MKOH中的Fe3C@N/MCHSS在不同的转速下的LSV和(插图)相应的KL曲线;d)用于甲醇交叉试验的商用铂/C和Fe3C@N/MCHSS的计时电流曲线;f)与最先进的单一催化剂的比较;g)锌空气电池示意图;h)开路电压;i)速率性能;j)比容量;k)功率密度和l)具有铂碳和Fe3C@N/MCHSS催化剂的锌空气电池的充放电循环次数。图5.Fe3C@NG的莫特肖特基异质结示意图:a)接触前和b)接触后;c)ORR机制;d,e)Fe3C@NG模型的电荷分布;f)Fe3C@NG模型上的ORR过程;g)示意图能量溢出和h)G,NG,Fe3C和Fe3C@NG板的不同活性位点上ORR途径的能量变化;i)在Fe3C@NG上以不同电位下的能量跃升;j)在0.5MH2SO4溶液中Fe3C@NG的分子动力学(MD)模拟。综上所述,本文报道了一种非贵金属Fe3CNG催化剂,其催化活性和耐久性可与商用铂/碳相当,用于固态锌空气电池的实用ORR。揭示了Fe3CNG催化剂中的MottSchottky等促进了电子转移和电荷密度重分布对催化剂性能的调节作用。特别是对于Fe3CNG异质结,通过适当的设计和调节,由于莫特肖特基异质结和电荷密度的重新分布,同时实现了快速的电子转移和低能垒。分子动力学模拟表明,石墨烯层阻止了Fe3C与H3O+OH和H2O之间的接触,唯一影响降解的是石墨烯层中掺杂的N原子。通过制备锌/石墨烯复合薄膜和固态电解液,进一步解决了锌空气电池普遍存在的自腐蚀锌枝晶稳定性差等问题,优化后的Fe3CNG催化剂锌空气电池的开路电压达到1.506V,能量密度达到706.4Whkg1,长期稳定性达到1000h,向实际应用迈进了一大步。本文的工作为理解用于ORR的非贵金属Fe3CNG异质结构催化剂提供了一些新的见解,也为制造低成本高能量密度长时间循环的锌空气电池提供了新的途径。(文:SSC)本文来自微信公众号“材料科学与工程”。欢迎转载请联系,未经许可谢绝转载至其他网站。推荐阅读:欢迎微信后台回复“应聘编辑”加入我们实用!Origin软件使用经典问题集锦免费下载:18款超实用软件轻松搞科研合作投稿点击此处[Er1gF7PbJUGeb2rznpW3zw==.jpg]欢迎留言,分享观点。点亮在看材料科学与工程

1.中石化申请贵金属催化剂相关专利,有效减少副反应发生金融界2024年12月3日消息,国家知识产权局信息显示,中国石油化工股份有限公司申请一项名为“贵金属催化剂及其制备方法及应用、贵金属催化剂合成防老剂IPPD的方法”的专利,公开号CN119056448A,申请日期为2023年6月。https://m.163.com/dy/article/JIG7KN9I0519QIKK.html
2.集团公司对废贵金属催化剂的回收有何规定?The problem of children violence has been discussed thoroughly in thewake of last week’s tragedy in Arkansas. Some discussions center in easy 62. ___access to guns, exposure m TV violence, and parehttps://www.shuashuati.com/ti/4cb7054d33cb46339e772aa23694a736.html
3.过渡金属取代的贵金属羟基磷灰石催化剂及其制备方法和应用.pdf本发明提供了一种过渡金属取代的贵金属羟基磷灰石催化剂及其制备方法和应用,其制备为:将过渡金属前驱体溶解到钙源溶液中,然后将钙源溶液与磷源溶液混合,并调节混合溶液pH值到8?10,之后进行水热反应得到载体;然后将载体与贵金属前驱体溶液反应得到所述催化剂。该催化剂中贵金属粒径较小且高度分散。催化剂的苯https://m.book118.com/html/2023/0508/7030032000005104.shtm
4.关于贵金属在生产销售过程中的会计核算探讨B公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。公司贵金属催化剂产品以铂族金属(铂、钯、钌、铑、铱等)为催化活性组分,由于铂族金属价值较高且可回收循环利用的特点,而公司同时具有生产销售催化剂产品和回收废旧催化剂提炼贵金属原料的能力,因此B公司在销售https://www.shinewing.com/audit/practising/detail/64b8c313f678ac623dbc0275.html
5.制药厂钯催化剂的成分(加三元催化剂多钱?)平泽金和贵金属精炼含钯催化剂都用在什么生产中? 钯催化剂的使用? pd2dba3是什么化学品? 盐酸钯与硫酸钯区别? 钯的主要用途? 钯催化剂价格为什么贵? 含钯催化剂都用在什么生产中? 1、含钯催化剂都用在化工领域、石油化工、精细化工等生产中。 敬请保留 客服微信 13027973222 http://www.cnjxhgjs.com/40621.html
6.燃油宝和三元催化剂的区别燃油宝和三元催化剂的区别: 1、首先是两者的作用对象不一样,三元催化剂清洁的对象主要是汽车内部的三元催化器。而燃油宝主要是作用于汽车燃油; 2、三元催化剂和燃油宝的效果不一样,三元催化剂是清洁汽车三元催化器上面的油污和杂质,从而使汽车三元催化器达到最好的性能。而汽车燃油宝是清洁汽车燃油产生的积碳,能够https://3g.china.com/auto/mip/1022887.html
7.贵金属催化剂的性质及简单的活性组成目前,催化剂活性组分的研究重点在于铂、钯、金等单组分贵金属的改性和双组分贵金属的设计合成;对载体的研究主要涉及酸性、孔结构以及载体与金属的强相互作用。未来还需进一步提高贵金属催化剂的抗中毒性能。 贵金属催化剂活性元素组分 贵金属催化剂通常以Pt、Pd、Au等金属作为活性组分,其中对Pt、Pd的研究起步较早,https://www.uivchem.com/news/1933.html
8.催化学报总结了贵金属负载在LDHs载体的优势;(3)核壳型MMO催化剂:分析了在氧化铝球、MOF等载体上原位负载LDHs的方法构筑多级结构的MMO催化剂,利于促进VOCs分解活性;(4)整体型MMO催化剂:满足VOCs分解实际应用,提出铝片基底上原位生长-煅烧制备高活性位点暴露的整体式催化剂的优点.在催化活性基础上着重介绍了水蒸气对活性的影响https://www.cjcatal.com/CN/volumn/volumn_1470.shtml
9.两电子氧还原制备过氧化氢:贵金属催化剂的几何与电子结构调控的1000-0518. 230048 两电子氧还原制备过氧化氢:贵金属催化剂的 几何与电子结构调控的研究进展 罗二桂* 唐涛王艺 张俊明 常宇虹 胡天军 贾建峰* (山西师范大学化学与材料科学学院,磁性分子与磁信息材料教育部重点实验室,太原 030032) 摘要 通过两电子氧还原反应(2e-ORR)电化学合成过氧化氢(H2O2)的显著优势是高http://yyhx.ciac.jl.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=18171
10.lpop原子许多最近研制出的CS-SAC显示出了在碱性电解质的燃料电池中远优于Pt/C的催化性能,同时有些CS-SAC在酸性条件下的催化表现甚至优于最新的非贵金属催化剂聚合物电解质膜燃料电池(PEMFCs)。因此,与传统的纳米颗粒或本体催化剂相比,它们更有望成为更令人钦佩的替代品,以促进能量转化反应及拓宽可再生能源装置的实际应用。https://blog.csdn.net/weixin_39797780/article/details/109976846
11.非贵金属基催化剂用于催化降解有机污染物的研究进展当前,随着环境问题的日益加剧,工业废水产生了大量有毒的有机化合物,将这些物质释放到水生环境中会对人类健康造成极大的威胁,因此,对有机污染物的合理处理变得尤为重要,制备具有高催化效率、高循环稳定性、低成本和绿色环保的非贵金属催化剂可以促进绿色可持续发展。阐述了非贵金属基催化剂的研究进展,包括最常用的单/https://snm.usst.edu.cn/html/2022/2/20220201.htm
12.光催化CO2转化研究综述2.2 催化剂改性方法 单独的TiO2或g-C3N4由于光生电子效率或CO2吸附能力的限制,在CO2还原反应产率方面表现较差,研究者采用多种改性手段对催化剂的结构进行设计和优化,针对光反应的常见强化方法包括金属或非金属离子掺杂、贵金属沉积、异质结结构构建、与碳材料复合改性和催化剂的纳米结构设计等;针对表面还原反应的常见强化https://www.fx361.com/page/2022/0628/14792106.shtml
13.催化燃烧与RTO在卤素等有机废气治理中的技术分析3. 纳米催化剂能够用多久?催化剂的使用寿命通常根据使用情况而定,一般情况可参照下表来判断。如有具体需求,也可向我司咨询。 4. 新型催化剂的制备工艺和传统贵金属有何区别?贵金属催化剂的制备一般包含了第一载体(蜂窝陶瓷或堇青石),上面涂附第二载体Al2O3, 之后再涂附活性组分Pt,Pd,Rh,和助催化剂CeO2等http://www.zeeflow.com/html/article/1641.html
14.世界一流科技期刊文章精选单原子分散贵金属催化剂的制备和催化 厦门大学化学化工学院、能源材料化学协同创新中心郑南峰和傅钢课题组,采用乙二醇保护的超薄二氧化钛纳米片作为载体,应用光化学方法,成功制备了负载量高达1.5wt%的单原子分散钯催化剂;在温和条件下高效脱除前驱体氯钯酸上的氯离子是成功制备的关键;研究成果发表于《科学》杂志。贵金属http://www.scichi.cn/zinecontent.php?id=1827