中国科学报燃料电池催化剂可以不“贵”

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电动汽车已穿梭在大街小巷,燃料电池车还会远吗?实现这样的场景,燃料电池是关键。

然而,除生产成本过高外,燃料电池的能量转换效率因阴极氧还原反应缓慢而受到制约。因此,研究并开发替代贵金属催化剂、提高电催化剂活性成为燃料电池发展的重要研究课题之一。

寻找替代贵金属

燃料电池不只在汽车工业的应用前景广阔,还可用在能源发电、家用电源、航空航天等领域。

作为一种可直接将燃料的化学能转化为电能的电化学装置,燃料电池具有能量转换效率高、零排放或低排放等优点。“有望成为人类社会清洁高效能源利用的主要形式。”刘庆华告诉《中国科学报》。

然而,目前燃料电池的能量转换效率主要受限于电池阴极缓慢的氧反应的动力学过程。

在燃料电池中,铂(Pt)是最优的阴极氧还原反应催化剂,但其储量少、价格昂贵,是导致燃料电池生产成本较高的主要原因;而且铂作为催化剂的化学稳定性较弱,催化耐久性不足。刘庆华表示,因此“急需开发高活性、高稳定性、低成本的氧关联催化材料”。

相比于铂,铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)等3d过渡金属材料在地球的储量丰富,价格便宜,并且具有高催化活性的潜力,研究人员一直梦想着激活这类3d过渡金属材料的活性,替代昂贵的贵金属催化剂。

但面临的挑战是,如何有效地将这些过渡金属原子连接,改变它们的电子结构并激活活性。

刘庆华等科研人员注意到,金属有机框架化合物这类材料可以通过有机连接剂将金属原子整齐地排列起来。“一是宏观上金属原子以单个原子的形式存在,极大地增加了金属原子的利用率;二是中间的有机连接剂为通过外力手段调控提供了可能。”刘庆华说。

借助同步辐射光源

电催化反应过程中,能有效参与反应的位于催化材料—电解质溶液的固—液反应界面上的活性位点不足,加之催化电极表面所吸附反应前驱物和反应中间产物的浓度极低,给实时探测带来很大的困难。

不过,高亮度的先进同步辐射光源为研究这一问题提供了契机。

刘庆华团队基于合肥光源,建立并发展了适用于固—液相电催化反应过程原位探测的傅里叶变换红外光谱实验技术,实现对上述问题的原位实时在线监测。

同时,研究人员利用光诱导晶格应变策略,将晶格应力引入到过渡金属基—金属有机框架(NiFe-MOF)化合物的晶格中,成功激活NiFe-MOF化合物金属节点的催化活性,实现其高质量活性、高稳定性的电驱动氧关联催化。

在中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室特任教授孙永福看来,同步辐射傅里叶变换红外光谱实验技术的完善,对其他利用同步辐射光源的原位技术起到了指导作用。“为进一步研究燃料电池的内在机制,发展燃料电池体系提供了技术支持。”他告诉《中国科学报》。

活性高出2~10倍

在此基础上,刘庆华团队首次观察到在氧催化过程中,伴随着过渡金属基镍活性中心价态的升高,氧反应关键中间产物*OOH出现并与Ni4+高价活性中心直接成键,从原子水平上揭示了NiFe-MOF化合物催化材料高效的电催化反应机制。

刘庆华介绍,在氧催化反应中,NiFe-MOF化合物表现出优异的电催化氧还原和氧析出活性,是以碳为基的铂催化剂(Pt/C)的2~10倍。

例如,将NiFe-MOF材料用在氧还原反应中,NiFe-MOF的催化质量活性每克金属高达500安,Pt/C的催化质量活性在相同条件下为每克金属260安。

接下来,再将NiFe-MOF材料用在氧还原的逆反应—氧氧化反应中,NiFe-MOF的催化质量活性更是每克金属高达2000安,而二氧化钌在相同条件下的催化质量活性每克金属仅为17安。

刘庆华表示,这意味着,“在相同的催化活性下,相比于贵金属催化剂,NiFe-MOF材料用量更少,极大地节约材料并进一步降低成本”。

此外,NiFe-MOF化合物催化材料在每平方厘米100~200毫安的高电流密度下连续进行200小时的电催化氧还原或析出氧反应,仍能维持约97%的初始催化活性,证实NiFe-MOF化合物具有极高的化学稳定性和催化耐久性。

孙永福认为,NiFe-MOF化合物有望成为高效的工业燃料电池阴极氧还原催化剂,为发展贵金属催化替代提供一种新的参考途径。

THE END
1.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
2.贵金属催化剂定义及特点1. 高活性:贵金属催化剂具有较高的催化活性,可以在较低的温度和压力下促进化学反应的进行。贵金属催化剂通常具有较高的催化活性中心含量,使得催化剂表面上的活性位点更多,从而增加了催化剂的催化活性。 2. 选择性:贵金属催化剂具有较好的选择性,可以选择性地将特定的反应物转化为所需的产物,而不会发生不必要的副https://wenku.baidu.com/view/c2f95411c9aedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b1a2.html
3.高活性钴基催化剂的制备及其催化硼氢化钠水解性能的研究硼氢化钠水解制氢需要高活性的催化剂参与,贵金属催化剂的催化活性高,但其经济成本高、资源储量少,于是开发非贵金属催化剂显得非常重要。众多非贵金属催化剂中,钴基合金催化剂具有催化活性高、资源储量丰富和成本低等优势而被广泛研究,但其存在稳定性差,易团聚等缺点。本论文从高稳定性的载体出发,用于负载钴基催化剂https://wap.cnki.net/lunwen-1021843909.html
4.贵金属催化剂,你必须知道的10件事!贵金属催化剂在使用过程中可能失活或中毒。通过再生处理(如热处理、酸洗等)可以恢复其活性。同时,由于贵金属具有较高的经济价值,废旧催化剂的回收利用具有重要意义。常用回收方法包括湿法浸出、火法熔炼等。 8.贵金属催化剂的中毒和失活原因 贵金属催化剂失活或中毒的原因包括:贵金属颗粒的烧结、载体的热失活、催化http://kelihuoxingtan.com/knowledge/446.html
5.MBenes新领域:高活性CO氧化催化剂科普研究表明,有4种氧官能化MBenes展现出比CeO2更高的本征CO氧化催化活性,并可承受1000 K的高温。其中,orth-Mo2B2O2, hex-V2B2O2, hex-Cr2B2O2的COOR催化活性甚至优于部分贵金属负载型催化剂,因此可以直接用作CO氧化催化剂。 而hex-Mo2B2O2可以代替CeO2作为负载型COOR催化剂的基底材料,通过表面修饰获得更高的催https://www.elecfans.com/d/2001614.html
6.催化燃烧与RTO在卤素等有机废气治理中的技术分析5. 常见催化剂的化学组成成分是什么? 常见的催化剂一般分为两大类:贵金属催化剂和非贵金属催化剂,其中贵金属催化剂的活性成分主要有贵金属的铂,钯,和铑,而非贵金属催化剂的活性成分主要是过渡金属氧化物(稀土和稀有金属氧化物)和复合金属氧化物(固溶体,钙钛矿,和尖晶石)。 https://www.safehoo.com/item/5665757.aspx
7.第3分会场:碳基催化材料与碳催化过程成功实现了“铠甲催化剂”在强酸、强碱、高温等苛刻条件下的催化体系(燃料电池、电解水、电解硫化氢、二氧化碳转化等)中高活性和高稳定性地运行,为苛刻条件下高稳定性和高活性催化剂的设计提供了新途径。基于这一概念,开发出整体式非贵金属“铠甲催化剂”,并将其应用到电解水中,解决了电解水中非贵金属催化剂活性低https://www.csp.org.cn/meeting/9thCarbonCatalysis/a2586.html
8.香港科技大学成功实现高活性高耐久性的复合氧气还原催化剂Fe-N-C作为典型的非贵金属催化剂,相比铂基催化剂,在反应过程中会生成更多的H2O2,这个副产物不仅会氧化及毒化活性位点而且会造成质子交换膜以及Nafion离聚物发生自由基氧化降解。不仅如此,太厚的Fe-N-C催化层也给氧气传输效率和水管理带来挑战。 基于此,香港科技大学邵敏华团队开发了一种高活性、高耐久性的氧气https://news.sciencenet.cn/htmlpaper/2022/6/202262235404073223.shtm
9.为什么贵金属的催化活性那么好?这个理论认为:催化剂(特别是金属催化剂)的反应活性与其参与反应的、价电子中、参与配位的d电子所占https://wenda.guidechem.com/question/detail45303.html
10.钯(Pd)是一种贵金属,性质类似铂(Pt)。活性炭载钯催化剂广泛应用于钯(Pd)是一种贵金属,性质类似铂(Pt)。活性炭载钯催化剂广泛应用于石油化工、制药等工业,但使用过程中因生成难溶于酸的PdO而失活。一种从废钯催化剂(杂质主要含有机物、活性炭、及少量Fe、Cu、Al等元素)中回收海绵钯的工艺流程如图:已知:I.阴、阳离子交换树脂的基本工作原理分别为、(表示树脂的有机成分)。https://m.zujuan.com/question/detail-53557178.shtml
11.科源催化剂有机废气催化剂贵金属催化剂废气处理催化剂嘉兴科源新材料科技有限公司是一家专注于贵金属催化剂研发和生产的高科技企业,我公司多年来致力于催化剂活性、负载工艺、纳米材料及涂覆技术的研发和创新。科源研发团队均毕业于浙江大学,公司长期从事于催化剂和VOCs催化氧化催化剂的研发及产业化应用工作,对催化反应机理http://keyuan66.com/
12.简要介绍贵金属催化剂的定义和应用领域金属催化剂是一种用于促进化学反应的催化剂,其基本结构由贵金属载体和活性组分组成。贵金属催化剂因其高活性、高稳定性和良好的抗毒性等特点,广泛应用于工业、农业、医疗和环保等领域。本文将从贵金属催化剂的定义、制备方法、应用领域等方面进行详细展开。 https://m.sohu.com/a/671213788_121304541/