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  • 電解水制氫中的非貴金屬催化劑之金屬硫化物

    功能仿生催化劑的開發是一個重要的進展,為大規模可持續的氫氣生產開辟了道路。盡管自然界存在的固氮酶和氫化酶可以催化析氫反應,但是酶基器件難以為高水平的氫氣生產做出重大貢獻。這些精妙的生物催化劑具有出色的催化選擇性,能夠在自然環境中運作,但在極端條件下(如強酸性和堿性介質)將迅速失活。受到固氮酶和氫化酶的結構和組成啟發,研究人員利用一系列的金屬硫化物(Mo(W)S2、FeS2、NiS2、CoS2等)作為高效HER電催化劑,這在非貴金屬HER電催化劑領域是一個意義深遠的成就。近來,研究人員利用電化學原位XAS譜研究了過渡金屬硫化物NiS2在堿性溶液中電催化析氫的活性位點,加深了在堿性條件下過渡金屬硫化物HER反應機理的理解,并在此基礎上設計出性能優異的電催化劑以用于構筑全分解水裝置。原位表征技術揭示NiS2電催化析氫的活性位點......閱讀全文

    加錯試劑,迎來電解水制氫催化劑新突破

    西湖大學人工光合作用與太陽能燃料中心教授孫立成團隊開發了一種新型非貴金屬催化劑CAPist-L1的制備工藝,即向溶液中人為引入不溶納米顆粒,在常溫、常壓條件下通過簡單浸泡法,一步合成非貴金屬催化劑——CAPist-L1。日前,相關研究成果發表在《自然—催化》。?CAPist-L1材料呈現多孔的透氣結

    南開團隊研制出高效電解水制氫催化劑

    日前,南開大學電子信息與光學工程學院羅景山教授團隊聯合西班牙巴斯克大學科研團隊,在電催化水分解制氫研究中取得重要進展。該聯合團隊利用金屬載體相互作用構筑了堿性條件高活性析氫催化劑,能夠在每平方厘米5安培的大電流密度下穩定運行超過1000小時,滿足了陰離子交換膜電解水制氫技術商業化應用的需求,相關研究

    電解水制氫有了長壽命廉價催化劑

      中國科學院大連化學物理研究所韓洪憲研究員和李燦院士團隊與日本理化學研究所合作,研發出一種可在強酸條件下長壽命電催化分解水的廉價電催化劑,并有望在大規模可再生能源制氫技術中應用。相關研究成果日前發表在《德國應用化學》上。  將太陽能轉化為俗稱“液態陽光”的“太陽燃料”,是應對未來化石燃料枯竭和氣候

    甲醇電氧化催化劑助力高效混合海水電解制氫

    近日,松山湖材料實驗室研究員劉利峰團隊與廣東工業大學大學教授劉全兵團隊(負責理論計算)合作,在多元金屬間化合物甲醇電氧化催化劑助力高效混合海水電解制氫研究方面取得重要進展。相關成果發表于《先進材料》(Advanced Materials)。由于海水資源豐富而且廉價,海水電解目前被廣泛認為是一種潛力巨

    南開團隊研制出高效電解水制氫催化劑

    日前,南開大學電子信息與光學工程學院羅景山教授團隊聯合西班牙巴斯克大學科研團隊,在電催化水分解制氫研究中取得重要進展。該聯合團隊利用金屬載體相互作用構筑了堿性條件高活性析氫催化劑,能夠在每平方厘米5安培的大電流密度下穩定運行超過1000小時,滿足了陰離子交換膜電解水制氫技術商業化應用的需求,相關研究

    南開團隊研制出高效電解水制氫催化劑

    日前,南開大學電子信息與光學工程學院羅景山教授團隊聯合西班牙巴斯克大學科研團隊,在電催化水分解制氫研究中取得重要進展。該聯合團隊利用金屬載體相互作用構筑了堿性條件高活性析氫催化劑,能夠在每平方厘米5安培的大電流密度下穩定運行超過1000小時,滿足了陰離子交換膜電解水制氫技術商業化應用的需求,相關研究

    電解水制氫有了長壽命廉價催化劑

      中國科學院大連化學物理研究所韓洪憲研究員和李燦院士團隊與日本理化學研究所合作,研發出一種可在強酸條件下長壽命電催化分解水的廉價電催化劑,并有望在大規模可再生能源制氫技術中應用。相關研究成果日前發表在《德國應用化學》上。  將太陽能轉化為俗稱“液態陽光”的“太陽燃料”,是應對未來化石燃料枯竭和氣候

    電解水制氫:如何設計金屬碳化物催化劑?

      金屬碳化物HER  氫氣是重要的清潔能源,具有來源廣、能量密度高、無污染等優點。電解水制氫是高效、綠色的制氫途徑,但嚴重依賴貴金屬Pt催化劑,亟需發展經濟、高效的非貴金屬電催化劑。過渡金屬碳化物具有類鉑的電子性質和催化行為,是一種潛在的析氫電催化劑。近年來,相關研究工作通過合理的設計策略,調控并

    中科院提出篩選鋰硫電池催化劑的新策略

    中國科學院金屬研究所(以下簡稱金屬所)科研人員在前期高效鋰硫電池催化劑研究的基礎上,提出了篩選鋰硫電池催化劑的新策略。日前,相關研究成果發表于《儲能材料》(Energy Storage Materials)。 據了解,鋰硫電池具有能量密度高、硫單質成本低廉和環境友好等優勢,在替代鋰離子電池的新一

    新型催化劑材料可助力質子交換膜電解水制氫

    華東理工大學材料科學與工程學院清潔能源材料與器件團隊副教授劉鵬飛、教授戴升、教授楊化桂,開發了一種工況穩定、低貴金屬載量負載的納米團簇析氫電催化劑材料(PdHx-WCx),為設計質子交換膜電解水(PEMWE)負載電催化劑提供了新的見解。相關研究發表于《德國應用化學》。PEMWE技術具有制氫速率快、氫

    大連化物所開發出高效堿性電解水單原子合金催化劑

      近日,中國科學院大連化學物理研究所太陽能研究部太陽能制儲氫材料與催化研究組研究員章福祥團隊,設計合成了單原子銥修飾鎳合金催化劑(Ir1Ni),用于堿性電解水析氫、析氧,具有水分子活化與H-H、O-O偶聯功能,降低了析氫(0.7eV,U=-1.0V)與析氧(0.85eV, U=1.23V)的過電勢

    雙功能催化劑高效電解水制氫研究中取得進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究員固體物理研究所納米材料與器件技術研究部孟國文研究員課題組與韓國浦項科技大學合作,在過渡金屬基催化劑的設計合成及其全電解水制氫方面取得新進展,通過優化設計與精準調控,在碳纖維布電極上原位生長制備單分散、超小尺寸過渡金屬磷化物納米晶均勻負載的氮摻雜碳分級納米片陣列,

    我所鋰硫電池電解液材料研究取得新進展

      近日,我所儲能技術研究部張華民研究員、李先鋒研究員、張洪章副研究員團隊,利用“低Ksp抑溶效應”固定多硫化鋰和“界面聚合成膜效應”保護金屬鋰,設計、制備出兼具高穩定性、高安全性和高容量發揮的電解質溶液,并實現了其在鋰硫電池器件中的應用。該相關研究成果發表在Nano Energy, 2017, 3

    煤質儀器-微機定硫儀終點和電解電流控制器原理

    微機快速定硫儀程序控制原理:?? 該儀器全過程采用微機自動控制,機器接通電源后,通過微機鍵入試樣重量(3位數),按一下啟動鍵,電機正轉,帶動試樣送樣棒向前推進,推進到700℃處時,送樣機構自動將信號送入汁算機,使電機停轉,并延時45秒,然后,計算機發出信號,使電機正轉帶動送樣棒繼續向前推進,到115

    快速智能測硫儀的終點和電解電流控制器原理

        該儀器用一對通以 10 μA 電流的鉑電極指示溶液中碘和碘離子電勢的變化。當電解液處于終點,由于溶液中有極少量的碘和大量的碘離子,在鉑指示電極上有下述可逆平衡存在:  指示電極(陽):2 I-2e → I 2  指示電極(陰):I 2+2e → 2 I  即電解液處于平衡狀態時,指示電極間電

    中國科大研制白鐵礦型電解水制氫電催化劑

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505283.shtm近日,受到在自然界酸性環境中能夠穩定存在的白鐵礦石的啟發,中國科學技術大學高敏銳教授課題組研制了一種用于質子交換膜(PEM)電解池陰極析氫反應的白鐵礦型催化劑,其可在1 A cm-2的

    我國學者研制出低成本的電解“水制氫”催化劑

      氫能是一種能量高、潔凈的可再生能源,通過電化學水解制備氫氣是當前的研究熱點之一。近期,中國科學技術大學俞書宏教授團隊和高敏銳教授團隊合作,研制出一種高性能低成本的新型三元納米片電催化劑,展現出工業級的優異電解水制氫潛能。國際學術期刊《德國應用化學》日前發表了該研究成果。  近年來,國際學界在全水

    安培級電流下電解水催化劑超穩定性的原理

    近日,大連化物所理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊與日本理化學研究所中村龍平教授團隊在電解水材料設計中取得新進展,制備了尖晶石構型的Co2MnO4材料,實現了超高效安培級電流密度電解水活性,并同時實現在酸性環境中超長的電解穩定性。  制備高活性且在酸性環境中具備超長的電解穩定性非貴

    科學家開發出高效堿性電解水單原子合金催化劑

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員章福祥團隊設計合成了一種單原子銥修飾鎳合金催化劑,用于堿性電解水析氫、析氧,具有水分子活化與H-H、O-O偶聯功能,顯著降低了析氫與析氧的過電勢。相關成果發表在《先進材料》上。  太陽能光催化技術是實現太陽能至化學能轉化的重要方式之一,而高效助催化劑的開發

    安培級電流下電解水催化劑超穩定性的原理

    近日,大連化物所理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員團隊與日本理化學研究所中村龍平教授團隊在電解水材料設計中取得新進展,制備了尖晶石構型的Co2MnO4材料,實現了超高效安培級電流密度電解水活性,并同時實現在酸性環境中超長的電解穩定性。  制備高活性且在酸性環境中具備超長的電解穩定性非貴

    新型低成本非貴金屬電解水催化劑實現18.55%轉換效率

      氫能是一種理想的能源載體,開發大規模、廉價、清潔、高效的制氫技術是氫能有效利用的關鍵。電解水由于環境友好、產品純度高以及無碳排放而成為具有應用前景的綠色制氫方法之一。限制電解水制氫大規模應用的最重要瓶頸是如何大幅降低其電能消耗,因而大幅降低制氫成本。其關鍵是發展廉價、易制備的高性能非貴金屬電解水

    研究團隊發現陽離子摻雜鋰硫電池催化劑設計新規律

      鋰硫電池具有超高的理論能量密度,并且資源豐富、成本低廉、環境友好,是具有潛力的下一代儲能電池。但反應動力學緩慢和中間物種多硫離子穿梭效應導致活性物質利用率低和容量快速衰減,影響了鋰硫電池的應用。  近日,中國科學院過程工程研究所資源化工與能源材料研究部研究員張會剛與美國阿貢國家實驗室博士陸俊合作

    稀土鈰基低溫耐硫脫硝催化劑的研究取得進展

      近日,江南大學化工學院劉小浩教授團隊在稀土鈰基低溫耐硫脫硝催化劑“反應描述符”及“結構-性能”關系的研究中取得重要進展,相關研究成果在催化領域頂級期刊ACS Catalysis 上發表,該論文化工學院青年教師劉冰副教授為第一作者,中國人民大學環境學院張濤副教授和江南大學化工學院劉小浩教授為共同通

    鈮基異質結構納米片并用于貧電解液鋰硫電池

      近日,我所催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組(508組)吳忠帥研究員團隊,設計并制備出一種氮化鈮-氧化鈮異質結構納米片,可同時作為鋰硫電池的正極與負極載體,有效地抑制了多硫化物的穿梭效應和金屬鋰負極枝晶的生長,應用該異質結構的鋰硫電池在貧電解液、低負正極容量比、高硫載量條件下,展

    新型鈮基異質結構納米片用于貧電解液鋰硫電池

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳忠帥團隊,設計并制備出一種氮化鈮—氧化鈮異質結構納米片,可同時作為鋰硫電池的正極與負極載體,有效抑制了多硫化物的穿梭效應和金屬鋰負極枝晶的生長,應用該異質結構的鋰硫電池在貧電解液、低負正極容量比、高硫載量條件下,展示出優異電化學性能。相關研究成果發表于《先進

    一體定硫儀的電解液及煤樣的制備

      1、配制電解液:先稱取6克碘化鉀,6克溴化鉀,待其溶于250毫升蒸餾水中后,再加入10毫升冰乙酸,攪拌均勻即可。電解液可重復使用,用的時間長短根據重復使用次數和試樣含硫量高低而定,但每次做實驗前應進行l—2次測定,使電解液中碘—碘離子對的電極電位校正到儀器所需數值,電解液的PH值在1—3時,可以

    學者合作在酸性介質電解水釋氧催化劑研究方面取得進展

    圖1(a,b)扭轉應變的GB-Ta0.1Tm0.1Ir0.8O2-δ納米催化劑TEM表征;(c-f)GB-Ta0.1Tm0.1Ir0.8O2-δ納米催化劑的幾何相位分析;(g,h)TaxTmyIr1-x-yO2-δ納米催化劑的電化學表征  在國家自然科學基金項目(批準號:21776248、21676

    我所開發出固體氧化物電解池陰極單原子催化劑

    近日,我所催化基礎國家重點實驗室碳基資源電催化轉化研究組(523組)與中國科學院過程工程研究所合作,在固體氧化物電解池(SOEC)陰極高溫CO2電解反應活性調控方面取得新進展,通過精準構筑高溫穩定的單原子催化劑,實現高溫CO2電解性能明顯提升。SOEC因其高電流密度、高法拉第效率、低過電勢等優勢,被

    新型催化劑實現高溫二氧化碳電解性能明顯提升

    近日,中國科學院大連化學物理研究所與中國科學院過程工程研究所合作,在固體氧化物電解池(SOEC)陰極高溫二氧化碳電解反應活性調控方面取得新進展,通過精準構筑高溫穩定的單原子催化劑,實現高溫二氧化碳電解性能明顯提升。相關成果發表在《德國應用化學》上。SOEC因其高電流密度、高法拉第效率、低過電勢等優勢

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    近日,中國科學院大連化學物理研究所與中國科學院過程工程研究所合作,在固體氧化物電解池(SOEC)陰極高溫二氧化碳電解反應活性調控方面取得新進展,通過精準構筑高溫穩定的單原子催化劑,實現高溫二氧化碳電解性能明顯提升。相關成果發表在《德國應用化學》上。SOEC因其高電流密度、高法拉第效率、低過電勢等優勢

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