电解水制氢中的非贵金属催化剂之金属碳化物

近日,我所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心碳基资源电催化转化研究组(523组)汪国雄研究员和高敦峰研究员团队在一氧化碳(CO)电解制备燃料和化学品研究中取得新进展,提出了通过构建金属—有机界面调控反应微环境,实现高选择性CO电解制乙酸的新策略。二氧化碳(CO2)电解制乙烯、乙酸等

氢能具有清洁可再生等优势,是最有潜力替代传统化石燃料的新型能源。电解水制氢是在新能源快速发展背景下,完善清洁能源消纳长效机制以及实现电网和气网互通的重要手段。质子交换膜(PEM)电解槽是高效的电解水装置,具有服役电流大以及制取气体纯净等优点,但是酸性OER催化剂的设计是制约其规模化应用的主要因素

利用海水替代淡水进行电解制氢被认为是一种经济、可持续的技术。目前,海水电解存在着阳极稳定性差的问题,制约了其进一步的发展。研究发现海水中高浓度的Cl-会造成阳极的严重腐蚀,导致电极快速失效。因此,科学家设计了许多具有抗Cl-腐蚀层的催化剂来提高的镍基阳极的稳定性。然而,这些耐Cl-腐蚀的阳极在碱

利用海水替代淡水进行电解制氢被认为是一种经济、可持续的技术。目前,海水电解存在着阳极稳定性差的问题,制约了其进一步的发展。研究发现海水中高浓度的Cl-会造成阳极的严重腐蚀,导致电极快速失效。因此,科学家设计了许多具有抗Cl-腐蚀层的催化剂来提高的镍基阳极的稳定性。然而,这些耐Cl-腐蚀的阳极在碱性海

氮空气体发生器性能稳定,纯度决计不用担心,以空气为原料,碳分子筛为吸附剂,采用变压吸附原理,利用碳分子筛选择性吸附氧和氮,分离出氮和氧。它通常被称为PSA氮。分子筛中氮和其他气体分子的吸附能力差异用于形成浓度差异的累积,并且在分子筛塔的末端会产生高纯度氮。同时使用两个分子筛柱,其中一个吸收并吸收一

氮气泡沫发生器是一种先进的气体分离技术,以韩国进口优质碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气,氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢

基于质子交换膜(PEM)反应器的过氧化氢(H2O2)电合成,是一种很有前景的工业生产H2O2的方法。分子催化剂被认为是研究电催化二电子氧还原(2e-ORR)的新方案;特别是,碳载体上的氧官能团(OFGs)已被证明对分子中心的原子局部微环境具有重要影响,可以调节电子结构并改变2e-ORR性能,被称

近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员汪国忠团队在构筑氮掺杂碳层调控催化剂的性能研究中取得进展。该研究合成了封装于氮掺杂碳层和二氧化硅复合载体中的镍催化剂,探讨了催化剂的碳层、碳层厚度以及氮掺杂对香草醛水相加氢性能的影响。水在绿色化学领域是环保且易得的溶剂,在化学反应中具有重

技术特性电源:交流220V±10%,50/60Hz,30W测量镀种:铬、镍、铜、锌、锡、银、金、镉等金属镀层,镍合金镀层,复合镀层(如Cr/Ni/Cu)镀层底材:金属、塑胶等基材镀层层数:单层及复合多层;测量尺寸:标准型2100B:zui小工件尺寸φ2.5mm(5

电解式测厚仪技术特性电源:交流220V±10%,50/60Hz,30W测量镀种:铬、镍、铜、锌、锡、银、金、镉等金属镀层,镍合金镀层,复合镀层(如Cr/Ni/Cu)镀层底材:金属、塑胶等基材镀层层数:单层及复合多层;测量尺寸:标准型2100B:zui小工件尺寸φ2

可同时采用以下二种或选择一种方法清洗电解电极。*种:当水分测定仪测定结果误差过大时,有可能是电解电极下部的半透膜(陶瓷板)被污染所致,可采有以下方法清洗。先用无水甲醇(或酒精)清洗干净阴极室,再在阴极室灌满甲醇,用手指堵住电极侧面的小孔,把吸尔球放在装干燥管的磨口上,用力挤压吸尔球,把酒精通过具有渗

两百年来,人类文明动力大都基于碳燃烧,从而改变了地球的大气结构。现在大气中二氧化碳的浓度是400PPM至450PPM,超过了临界值,致使世界各地恶劣气候频发,控制二氧化碳等温室气体排放成为亟待解决的全球性问题。近些年来,世界各国一直为改变全球气候变暖而积极努力。《联合国气候变化公约》及《

随着工业市场经济的高速发展,化石燃料的过度开采及使用所造成的全球生态环境危机已经成为人类命运共同体需要面临的首要挑战。今年,习近平主席在第75届联合国大会提出了我国在2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的总体战略目标。氢能,作为最具可持续性和可再生的绿色能源,将在实现碳中和道路

酞菁类物质因其特殊的大环共轭结构而具有良好电催化性能,通过改变其共轭环上的取代基及中心金属原子和分子的聚集方式实现分子设计,这种结构的可调变性赋予它作为电催化剂性能开发的广阔空间。燃料电池是一种环境友好的发电装置,阴极氧还原催化剂对燃料电池的性能起着关键作用。燃料电池阴极催化剂通常分为

酞菁类物质因其特殊的大环共轭结构而具有良好电催化性能,通过改变其共轭环上的取代基及中心金属原子和分子的聚集方式实现分子设计,这种结构的可调变性赋予它作为电催化剂性能开发的广阔空间。燃料电池是一种环境友好的发电装置,阴极氧还原催化剂对燃料电池的性能起着关键作用。燃料电池阴极催化剂通常

SOFC与第一代燃料电池(磷酸型燃料电池,简称PAFC)、第二代燃料电池(熔融碳酸盐燃料电池,简称MCFC)相比它有如下优点:(1)较高的电流密度和功率密度;(2)阳、阴极极化可忽略,极化损失集中在电解质内阻降;(3)可直接使用氢气、烃类(甲烷)、甲醇等作燃料,而不必使用贵金属作催化

电解(Electrolysis)是将电流通过电解质溶液或熔融态电解质(电解液),在阴极和阳极上引起氧化还原反应的过程,电化学电池在外加直流电压时可发生电解过程。电解是利用在作为电子导体的电极与作为离子导体的电解质的界面上发生的电化学反应进行化学品的合成高纯物质的制造以及材料表面的处理的过程。

近日,全球最大的垂直一体化光伏发电产品制造商——英利绿色能源控股有限公司宣布,公司在单晶晶棒生产过程中,小规模尝试采用碳/碳复合材料制作的碳碳埚替代传统石墨埚,成功解决了石墨锅使用寿命短、潜在事故成本高的问题。常规单晶热场主要使用石墨材料制成热场中的加热器件坩埚——石墨埚,存在着强度低、使用

12月14日,《中国科学报》从中国石化新闻办获悉,中国石化首套自主研发的兆瓦级质子交换膜(PEM)电解水制氢装置在燕山石化成功开车,产出合格高纯度氢气。该项目年产氢180吨,生产全过程实现零碳、零污染物排放,标志着中国石化质子交换膜电解水制氢成套技术实现工业应用,将有效助力我国氢能产业链发展。

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1.金属催化剂(精选十篇)贵金属催化剂在石油炼制和石油化工生产中应用尤其广泛, 在石油重整工艺中, 大都应用铂催化剂。为了保证在工业生产过程中贵金属催化剂的活性稳定, 必须按时补充一定量的新催化剂。并定期排放失活的废催化剂。由于钯、铂等为稀有贵金属, 所以有必要从工业应用的废贵金属催化剂中回收, 这样既可以废物回收利用, 又可以https://www.360wenmi.com/f/cnkeya939gej.html
2.《贵金属废催化剂利用处置技术规范》.docx《贵金属废催化剂利用处置技术规范》(意见征集稿)编制说明《贵金属废催化剂利用处置技术规范》编制组二〇二二年九月 目录一、工作简况 一、工作简况1.任务来源中华人民共和国科学技术部2018年在“十三五”国家重点研发计划“固废资源化”专项“危险废物环境风险评估与分类管控技术”项目(项目编号为2018YFC1902800)中设立https://www.renrendoc.com/paper/268837482.html
3.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
4.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
5.第四章石油炼制催化作用(4) 金属:原料油中重金属对催化剂的活性和选择性有很大影响, 在催化裂化过程中沉积在催化剂上, 引起催化剂中毒失活; (5) 硫、氮含量:原料中的含氮化合物含量多时会引起催化剂中毒, 此外还会造成产品油变色和氧化安定性变坏。而含硫化合物会增加设备腐蚀, 使产品硫含量增高, 污染环境。因此如果催化裂化使用的http://www.gychbjb.com/article/2016/1008-1143-24-1-84.html
6.华阳新材经营范围贵金属产品的加工销售贵金属贸易贵金属废料华阳新材经营范围 SH600281经营范围 贵金属产品的加工销售、贵金属贸易、贵金属废料的二次资源回收利用,工业用电的销售、居民用电的销售、电力工程,合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造、销售;工程塑料及合成树脂制造、销售;生物基材料技术研发、制造、销售;塑料制品销售;基础化学原料制造(不含http://jiatoupai.com/f10shuju/business/SH600281.html
7.柯卓锋教授课题组:首例室温非贵金属均相催化“借氢”反应我院柯卓锋课题组基于富电子策略,借助理论计算预测,成功设计合成了双齿氮杂卡宾锰(I)配合物,首次实现了室温条件下的非贵金属均相催化借氢反应。 利用可再生来源的醇为原料,进行基于脱氢转化的可持续催化,包括转移氢化、脱氢偶联、借氢反应等,是“原子经济性”和绿色合成领域的前沿方向。其中,以醇为原料的借氢反应,借https://www.1633.com/article_univ/108409.html
8.兰州中科凯迪化工新技术有限公司:CO2原料气除氢催化剂CO2原料气除氢催化剂 , DO系列脱氧催化剂 , LH系列消氢催化剂 , CO气体脱氧催化剂 全国服务热线13861817870 您当前的位置:兰州中科凯迪化工新技术有限公司? 商铺首页 手机版 公司简介更多 兰州中科凯迪化工新技术有限公司(原中科院兰州化学物理研究所化工试验厂)为中科院兰州化学物理研究所所办产业,成立于 1981 年http://lanzhou043430.11467.com/
9.金属催化剂有哪些种类金属催化剂的优缺点→MAIGOO知识1、贵金属价格高导致其应用成本高:贵金属催化剂通常采用的活性成分为铂、钯、铑等贵金属,由于其稀缺性,导致其价格非常高,如,铂的市场价格约为260元/克,钯金的市场价格为560无/克,铑的价格约为4300元/g。这也就导致了采用贵金属催化剂的成本比较高。 https://www.maigoo.com/goomai/262724.html
10.非贵金属纳米催化剂的研制取得重要进展非贵金属纳米晶催化剂由于其原料来源广、成本低而引起科研人员的广泛关注。然而,非贵金属的还原电势远低于贵金属的还原电势,合金中不同金属的还原电势一般相差较大,因而制备非贵金属合金相较于贵金属而言对实验条件要求更为苛刻。此外,暴露在溶液和空气中的金属合金纳米晶易于被氧化,难以形成特定的表面晶面。因此,制备https://news.ustc.edu.cn/info/1048/32139.htm
11.云悦资本先进制造系列研究(一):两万字长文拆解新能源材料产业链根据活性组分不同,催化剂主要分为铂(Pt)基催化剂和非铂(Pt-Free)基催化剂两大类。铂具有良好的分子吸附和解离特性,铂基催化剂是目前唯一一类成功进行商业化的催化剂,其中应用最广的是铂碳(Pt/C)催化剂以及新一代铂钴(Pt/Co)合金催化剂。非铂催化剂则主要包括其他贵金属催化剂、非贵金属催化剂、非金属催化https://36kr.com/p/2428548682559744
12.科学网—CarbonEnergy:石墨烯负载的非贵金属电催化剂在析氢反应广西大学沈培康教授分析了石墨烯负载的非贵金属电催化剂在析氢反应(HER)中的应用。 文章首先介绍了HER反应路径及电化学评估参数,如过电位,电化学阻抗、Tafel斜率等;随后介绍了石墨烯负载的非贵金属催化剂在HER中的研究进展,如硫化物、碳化物、硒化物,氮化物等;最后,作者对其发展进行了总结和展望。 https://wap.sciencenet.cn/blog-3424837-1213602.html