铠甲催化剂

地球上丰富的铁、钴、镍等过渡金属在酸性电解水制氢体系中极不稳定,因此,需将其封装到氮掺杂碳纳米管(CNT)中。碳管封装后的过渡金属合金颗粒表现出长期耐用性和高活性,其电解水析氢活性接近40%Pt/C催化剂,是一种可以替换贵金属铂的潜在材料。通过密度泛函计算,过度金属和氮掺杂,可以优化碳表层H原子的吸附,进而促进电解水析氢过程。

酸性介质电解水制氢的稳定性和效率问题长期制约其大规模应用。通过引入“铠甲”结构并对其厚度进行优化,1-3层碳厚度的铠甲催封装非贵金属纳米合金,表现出最优异的电解水析氢活性。密度泛函研究表明,超薄碳层可促进电子从非贵金属纳米合金隧穿到碳层表面,且氮掺杂后,多种元素之间的协同效应可进一步激发表面电子密度,从而使其具有良好的析氢活性。

通过引入SBA模板,在合成过程中起到骨架支撑的作用,后期通过化学法将此支撑移除,解决了铠甲催化剂的分散性问题。在此基础上,制备了以系列一元、二元非贵金属单质、合金铠甲催化剂,应用于电解水阳极。此类催化剂的催化活性优于商业lrO2,其稳定性经过10000次循环试验后无明显衰减迹象。密度泛函研究表面,阳极析氧中间相可通过调节铠甲催化剂中金属的成分来优化,从而提高电解水阳极析氧活性。

过渡金属基铠甲催化材料是用于电解水析氧反应。通过优化其层内活性位点,通过高价金属掺杂,在三维纳米框架基础上最大限度的发挥其催化活性。该催化剂在2000mAcm2的大电流密度下实现了前400mV的超低过电位。密度泛函模拟表明,晶格掺杂中的钼原子可以与水分子发生强烈的吸附作用,从而优化析氧过程。

为了降低贵金属钌在酸性电解是阳极析氧反应中的用量,本研究通过石墨烯铠甲包覆微量钌掺杂镍基合金,可有效提高其酸性电解水效率,同时极大的减缓酸性条件下阳极的腐蚀作用。通过精确调控石墨烯与内层核心合金界面,其酸性析氧起始过电位仅为227mV,实现了比商业纯钌材料显着更高的耐久性。密度泛函理论计算表明,内核合金和石墨烯铠甲之间的界面进一步促进其氧吸附强度,从而增强材料析氧活性和抗腐蚀能力。

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1.电解水制氢知识普及资讯非贵金属催化剂:非贵金属催化剂是近年来备受关注的一类电解水制氢催化剂。它们以较低成本替代贵金属催化剂,降低了制氢的经济成本。常见的非贵金属催化剂包括钴基催化剂、钼基催化剂、镍基催化剂等。这些催化剂在电解水过程中表现出良好的催化活性和稳定性,适用于大规模制氢。 http://www.pemzhiqing.com/news_detail.php?cid=3&id=662
2.我国科学家成功合成可用于电解水制氢的非贵金属催化剂武汉市节能协会,武汉市节能商会,武汉仲裁委员会节能环保行业仲裁中心,节能产业发展服务中心http://www.wuhaneca.org/details.asp?id=49895
3.一种非贵金属电解水催化剂及其制备方法.pdf一种非贵金属电解水催化剂的制备方法,涉及催化剂技术领域,解决了电解水在高电流密度下催化剂性能受限的问题,可应用于电解水制氢过程中。将非贵金属前驱体溶于水中,得到第一溶液;将界面诱导剂前体溶于水中,得到第二溶液;搅拌条件下将所述第二溶液加入到所述第一溶液中,得到第三溶液;将沉淀剂分散在水中,得到沉淀https://max.book118.com/html/2023/0819/6023122200005214.shtm
4.电解水阳极非贵金属催化剂的研究进展本文从储量丰富、价格低廉、催化性能高的非贵金属电催化剂着手,归纳总结了近几年科研工作者的研究成果,主要包括金属氧化物、金属氢氧化物、金属磷化物等,分别从材料制备、催化性能及机理等方面对不同类别的物质作为氧析出催化剂进行了分析.文章最后对非贵金属催化剂实现工业化电解水制氢技术的前景进行了展望,同时也提出https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgcytzygkj201810008
5.化学所在新型低成本非贵金属电解水催化剂研究方面取得系列进展电解水由于环境友好、产品纯度高以及无碳排放而成为具有应用前景的绿色制氢方法之一。限制电解水制氢大规模应用的最重要瓶颈是如何大幅降低其电能消耗,因而大幅降低制氢成本。其关键是发展廉价、易制备的高性能非贵金属电解水催化剂,有效降低电极上析氧反应(OER)和析氢反应(HER)的过电位,实现在低槽压下的大电流产氢https://www.nsfc.gov.cn/csc/20340/20343/38599/index.html
6.探秘稳石氢能电解水制氢技术,看AEM如何掀起绿色能源革命非贵金属催化剂的改性 制造MEA需要将阴极和阳极催化剂均匀涂布在AEM膜的两侧,由于催化剂层是电化学OER和HER反应发生的场所,涉及到气液固三相界面的反应,因此催化剂的性能直接决定了电化学反应速度。这不仅要求催化剂具有较高的催化活性,还要降低电催化过程中的界面电阻和内阻,同时也要求反应物水尽可能迅速到达反应场所https://www.cmpe360.com/?p=239222
7.电解水制氢催化剂应用需求日益旺盛我国相关专利数量不断增加随着本土企业持续发力,我国电解水制氢催化剂相关专利数量不断增加,主要包括《一种铁镍或铁铜电解水制氢催化剂的制备和使用方法》、《一种水电解制氢用双金属催化剂及其制备方法》、《一种非贵金属电解水催化剂及其制备方法》等。未来伴随研究深入,我国电解水制氢催化剂技术水平将进一步提升。 http://www.newsijie.com/chanye/huagong/jujiao/2024/0703/11344627.html
8.氢能百问之地球上铂矿的储量是一定的,每年的铂金产量也有一定的数值,而PEM电解水设备对铂金的需求量是很大的(铂金可否被其他金属取代,可能性很小),铂金的产量能不能支撑PEM电解水制氢设备的不断增长? 一、铂金储量和产量有多少? 1、铂金的储量: 相比黄金16.3万吨和白银57万吨的储量,铂金的储量要稀少很多,假如将所有的铂金https://www.htech360.com/a/12282
9.西湖大学创造电解水制氢催化剂新纪录其在理论上兼具碱性电解水制氢(AWE,Alkaline Electrolyzer Water Electrolyzers)和质子交换膜电解水制氢(PEM-WE,Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers)的优点。 包括:前者的低成本(使用非贵金属催化剂等)和后者的紧凑结构、高效率、高响应速度、高氢气纯度以及与风光间歇式能源耦合性。 https://www.nengyuanjie.net/article/97522.html
10.架桥观点新兴能源系列:制氢行业现状分析及未来机遇催化剂:析氢催化剂材料选择耐腐蚀的Pt、Pd贵金属及其合金为主。现有商业化析氢催化剂Pt载量为0.4~0.6 mg/cm2,贵金属材料成本高,阻碍PEM水电解制氢技术快速推广应用。为此降低贵金属Pt、Pd载量,开发适应酸性环境的非贵金属析氢催化剂成为研究热点。 质子交换膜:质子交换膜不仅传导质子,隔离氢气和氧气,而且还为催化http://bridgecap.cn/h-nd-378.html
11.第3分会场:碳基催化材料与碳催化过程基于这一概念,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和稳定性差的双重挑战。在此基础上,成功研制出高性能、长寿命、低成本的电解水制氢制氧装置和系统,并实现其在工业绿氢和生命健康等领域的应用。https://www.csp.org.cn/meeting/9thCarbonCatalysis/a2586.html