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.新型催化剂将水解制氢效率提高200倍氢气晶体原子德国马克斯·普朗克研究所科学家研制出一种独特的拓扑手性晶体,并将其用作水解制氢过程中的催化剂。通过操控该晶体内电子自旋,科学家将水解制氢效率提升了200倍。相关论文发表于最新一期《自然·能源》杂志。 作为一种清洁燃料,氢气来源丰富、能量密度高,可替代化石燃料,用于运输、发电等多个领域。但是,目前99%的氢气https://www.163.com/dy/article/JICVJ14P0553TKL7.html
2.新型催化剂将水解制氢效率提高200倍德国马克斯·普朗克研究所科学家研制出一种独特的拓扑手性晶体,并将其用作水解制氢过程中的催化剂。通过操控该晶体内电子自旋,科学家将水解制氢效率提升了200倍。相关论文发表于最新一期《自然·能源》杂志。作为一种清洁燃料,氢气来源丰富、能量密度高,可替代化石燃料,用于运输、发电等多个领域。但是,目前99%的https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817286642246631881&wfr=spider&for=pc
3.姚向东:目前用铂催化剂制氢要消耗很多能源要研发用电量更少的非中山大学先进能源学院院长姚向东表示,目前,使用贵金属催化剂制氢,需要消耗很多能源,基本上是5度电产一标方的氢气。应该研发一款用电量更少,性能更好的非贵金属新型制氢催化剂,通过突破性技术推动行业进步。 4月20日,在2024“全球投资行”系列沙龙深圳站中,中山大学先进能源学院院长姚向东表示,目前,使用贵金属催化剂https://www.yicai.com/video/102093436.html
4.决定电解水制氢效率的关键材料之一:催化剂也分很多种该技术成本较低,隔膜兼具良好的气密性、稳定性和低电阻性,能够配合非贵金属催化剂实现高电导率和大电流密度,是极具发展前景的制氢技术,但目前存在离子电导率低、高温稳定性差等问题,需进一步研究开发高效稳定的隔膜及适配的高性能催化剂。 (二)质子交换膜电解水制氢(PEM)https://www.xianjichina.com/special/detail_555066.html
5.燃料电池催化剂制氢电解槽制氢膜电极水电解催化剂宁波中科科创新能源科技有限公司拥有多项核心技术,包括贵金属基催化剂规模化制备技术、合金催化剂规模化制备技术和膜电极规模化制备技术等.推出的高金属载量催化剂适用于氢-氧(空)质子交换膜燃料电池、直接醇类燃料电池、金属-空气电池和传感器等,其主要技术指标完全达到http://www.cas-nano.cn/
6.非贵金属催化剂的合成及其电解水制氢——推荐一个综合化学实验Chem. 2023, 38 (8), 232–239 doi: 10.3866/PKU.DXHX202210015 www.dxhx.pku.edu.cn 非贵金属催化剂的合成及其电解水制氢 ——推荐一个综合化学实验 靳军 1,2,*,周霞 1,2,李树文 1,2,丁勇 1,2,* 1 兰州大学化学化工学院,兰州 730000 2 化学国家级实验教学示范中心(兰州大学),兰州 730000 摘要:https://www.dxhx.pku.edu.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=37389
7.齐翔腾达:002408齐翔腾达投资者关系管理信息化、高端化、园区化方向,在原有产业链的基础上继续延链、补链、强链,深耕碳三碳四下游新材料领域,形成新一轮高质量发展路线图。5、目前公司贵金属催化剂的主要产品有哪些?回复:公司控股子公司齐鲁科力生产的贵金属催化剂主要有加氢催化剂、顺酐催化剂、制氢转化催化剂、耐硫变换催化剂等。未来公司还将充分发挥http://gubaf10.eastmoney.com/news,002408,1405080093,d.html
8.TiO2光电催化制氢基本原理及其影响因素1972年Fujishima等利用n-TiO2半导体电极光催化分解水的研究结果引起了各国科学家的高度重视,极大地促进光催化的迅速发展。光电催化剂中,n-TiO2因为耐光腐蚀、稳定性高等优点,研究最为广泛,SnO2、ZnO、SrTiO3等也得到广泛的研究。 n-TiO2太阳电池的最高电压尚不足以用来光电催化制氢,故一般都需施加偏置电压,以使电解过https://www.sotai.cn/news/show-2756.html
9.一种用于电解水制氢的贵金属粉末催化剂的制备方法与流程1.本发明属于电解水制氢技术领域,具体而言涉及一种用于电解水制氢的贵金属粉末催化剂的制备方法。 背景技术: 2.可再生能源电解水制氢在国际上呈现快速发展态势,许多国家已经开始设定氢能在交通领域之外的工业、建筑、电力等行业发展目标,在政府规划、应用示范等方面都有积极表现。 http://mip.xjishu.com/zhuanli/46/202210830686.html
10.催化制氢范文8篇(全文)自从1972 年Fujishima等[1]报道Ti O2单晶电极上的光解水产氢现象以来,光分解水制氢以及光分解有机污染物的光催化剂的制备方法,层出不穷。常见的光催化剂主要有Ti O2和硫属半导体两大类,但Ti O2仅在紫外光范围内响应,而硫化镉等硫属半导体化合物存在光腐蚀[2]。合成可见光催化、高效稳定的光催化剂,主要有金https://www.99xueshu.com/w/ikeyhfrxglt5.html
11.电气获得实用新型专利授权:“一种PEM电解水制氢用贵金属催化剂证券之星消息,根据天眼查 APP 数据显示上海电气(601727)新获得一项实用新型专利授权,专利名为 " 一种 PEM 电解水制氢用贵金属催化剂活化装置 ",专利申请号为 CN202323621487.9,授权日为 2024 年 11 月 15 日。 专利摘要:本实用新型公开一种 PEM 电解水制氢用贵金属催化剂活化装置,包括电器柜底座,电器柜底座上http://app.myzaker.com/news/article.php?pk=6737a0868e9f09377a556048
12.盘点那些电化学制氢的催化剂制氢技术应用除了耗电之外,贵金属催化剂的使用也增加了电解水制氢的成本。为了提高电解水制氢的效率、降低其需要的成本,科学家们正在不断研究新型催化剂,以帮助电解水制氢技术能够早日大规模使用。 《环球零碳》带大家梳理一些国际上最新的、清洁、经济的催化剂,正是这些研究发现,推动了电化学制氢的发展。 http://www.h2fc.net/Technology/show-512.html
13.制氢关键核心材料——催化剂!凯大催化(BJ830974)股吧贵金属催化剂为质子交换膜电解水制氢的核心关键材料。电解水制氢主要有三种技术路线:碱性电解(AWE)、质子交换膜(PEM)电解和固体氧化物(SOEC)电解。其中质子交换膜电解水制氢的核心关键材料主要系质子交换膜和贵金属催化剂,目前公司已具备水电解制氢气贵金属催化材料的技术储备。 (凯大催化)并且,作为燃料电池膜电极中http://guba.sina.cn/view_143393_22.html
14.一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
15.电解水制氢MoS2催化剂研究与氢能技术展望新能源技术采用双极膜电解水制氢工艺改变了原有电化学反应历程,克服了碱性电解过程电极极化的限制,成功实现析氢反应和析氧反应的“解耦”。该电解过程简单,容易进行工业放大,产物除去氢气和氧气析出以外,无任何污染物排放,成为完整意义上的绿色能源技术。 目前,酸性环境中的电解水析氢(HER)过程完全依赖昂贵的含铂催化剂,严重http://www.china-nengyuan.com/tech/169226.html
16.2024一方面,贵金属催化剂的高成本限制了其在大规模工业化生产中的应用,而非贵金属催化剂的性能仍需进一步提升。另一方面,随着全球能源结构的转型和清洁能源需求的不断增长,电解水制氢技术作为一种重要的清洁能源生产方式,具有广阔的市场前景和发展空间。针对这些挑战和机遇,行业内的研究机构和企业需要加强合作,共同推动电解https://www.renrendoc.com/paper/327982870.html
17.Pd/C钯炭催化剂Pt/C铂炭催化剂贵金属加氢催化剂(3)性能:活性炭负载贵金属催化剂在国内催化加氢工业得到广泛应用,采用催化加氢工艺生产了许多产品,如苯胺、邻苯二胺、间苯二胺、对氨基苯酚、3,3`-二氯苯胺、2,4-二氨基甲苯、邻氯苯胺等等,其中3,3`-二氯联苯胺生产中,反应温度60-100℃,压力0.2-1.0MPa,采用的Pt/C催化剂,产品收率≥95%、产品质量均超过目https://www.china.cn/qtcuihuaji/1871362494.html
18.「开达化工」氯化铑氯化铱醋酸钯钯炭催化剂陕西开达化工有限责任公司专业从事稀贵金属材料研发20余年,主要生产钯、铂、钌、铑、铱、金银等各系列贵金属催化剂、双氧化催化剂、活性钛阳极及PEM燃料电池和电解水制氢专用催化剂,高新技术企业。http://kaidac.com/