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  • 新型電解水制氫系統填補國內空白

    近日,國內首創最大單體電解水制氫設備3.2MPa,1500-2000Nm3/h堿性電解水制氫系統在江蘇無錫隆重發布。該系統由大連理工大學梁長海教授團隊研發設計,聯合無錫華光環保能源集團股份有限公司實現產業化,填補了國內千方級高壓力電解槽空白。 該項目由大連理工大學-無錫華光環保能源集團股份有限公司零碳工程技術研究中心校企合作開展。在中試試驗的基礎上,大連理工大學成都研究院利用業內首個自主開發的智能、數字化設計系統,形成了2000 Nm3及以下的全系列堿性電解水制氫系統技術。電解槽采用壓力容器標準實施設計,輕量精巧,極大縮短了制造周期,節約用戶成本。 整套制氫系統具備20%-200%的動態調節能力,適用于儲能、動力、冶煉、化工、交通、玻璃、食品、醫藥、電子等多個場景。 為進一步助力國家“雙碳”戰略目標,積極推進產學研結合,大連理工大學與無錫華光環能簽署了關于“氨燃燒鍋爐技術開發”以及“質子交換膜電解水制氫關鍵技術研發”聯......閱讀全文

    電解水制氫的原理

    電解水制氫的原理:2H2O=(通電) 2H2+O2(兩種氣體都該標氣體符號)氫氧化鈉在其中起作用是:增強導電性,因為純水是弱電解質,導電性不好,氫氧化鈉是強電解質,增加導電性!

    電解水制氫催化劑應用

    在寬pH范圍內開發高效穩定的電解水制氫催化劑,對緩解能源危機具有重要意義。一種錨定在高熵稀土氧化物(HEREOs)空位上的Pt納米顆粒(NPs),用于電解水高效制氫方法由南開大學杜亞平教授和香港理工大學黃勃龍教授等人首次報道。所制備的Pt-(LaCeSmYErGdYb)O表現出優異的電化學性能,在0

    氫氣發生器電解水制氫介紹

    該方法成本較高,但產品純度大,可直接生產99.7%以上純度的氫氣。這種純度的氫氣常供:①電子、儀器、儀表工業中用的還原劑、保護氣和對坡莫合金的熱處理等。②粉末冶金工業中制鎢、鉬、硬質合金等用的還原劑。③制取多晶硅、鍺等半導體原材料。④油脂氫化。

    大連化物所電解水制氫研究取得進展

      近日,中國科學院院士、中國科學院大連化學物理研究所基礎國家重點實驗室和太陽能研究部研究員李燦領導的團隊開發的新一代電解水催化劑,在蘇州競立制氫設備有限公司及考克利爾競立(蘇州)氫能科技有限公司制造的規模化堿性電解水制氫中試示范工程設備上實現了穩定運行。經過在額定工況條件下長時間的運行驗證,電解水

    新試劑有助用酶催化電解水制氫

      法國國家科研中心日前發表公報說,該中心參與的一個研究小組發明一種新試劑,能在試管內激活微生物體內的一種酶,這種酶能催化電解水制氫過程,降低電解水制氫成本。   這種試劑由一種與氫化酶活性中心相似的仿生化合物和蛋白質組成,能夠與不具有活性的氫化酶發生反應,并將其仿生部分轉移至氫化酶中,從而激活氫

    氫氣發生器電解水制氫的應用

    該方法成本較高,但產品純度大,可直接生產99.7%以上純度的氫氣。這種純度的氫氣常供:①電子、儀器、儀表工業中用的還原劑、保護氣和對坡莫合金的熱處理等。②粉末冶金工業中制鎢、鉬、硬質合金等用的還原劑。③制取多晶硅、鍺等半導體原材料。④油脂氫化。

    新型電解水制氫系統填補國內空白

      近日,國內首創最大單體電解水制氫設備3.2MPa,1500-2000Nm3/h堿性電解水制氫系統在江蘇無錫隆重發布。該系統由大連理工大學梁長海教授團隊研發設計,聯合無錫華光環保能源集團股份有限公司實現產業化,填補了國內千方級高壓力電解槽空白。  該項目由大連理工大學-無錫華光環保能源集團股份有限

    -利用太陽能電解水制氫技術取得進展

      德國亥姆霍茲柏林材料與能源中心(HZB)和荷蘭代爾夫特理工大學(TU Delft)的研究人員聯合組成的科研小組,成功研發出一種價格低廉的利用太陽能進行電解水制氫的方法,相關成果發表在近日出版的《自然·通訊》雜志上。   科學家們開發的這套系統可以通過太陽光將水分解成氫氣和氧氣,這使得太陽能

    電解水制氫催化劑非貴金屬介紹

      構建電催化劑的元素。根據其物理和化學性質,大致將這些元素分為三組:①貴金屬鉑(Pt)——目前常見的貴金屬HER電催化劑;②用于構建非貴金屬電催化劑的過渡金屬元素,主要包括鐵(Fe)、鈷(Co)、鎳(Ni)、銅(Cu)、鉬(Mo)和鎢(W);③用于構建非貴金屬電催化劑的非金屬元素,主要包括硼(B)

    寧波材料所SOEC高溫電解水制氫取得重要進展

      氫能的開發首先要解決廉價的氫源問題,目前90%以上的氫氣來自于天然氣。由于太陽能、風能在能源結構中的比例逐漸提高和其間隙式的特點,多余的電能以氫氣的方式儲存是解決可再生能源儲存的一種模式。應用固體氧化物燃料電池逆反應進行高溫電解水制氫,結合可再生能源和先進核能提供的熱能和電能,熱

    德發明太陽能電解水制氫新工藝

      德國柏林的赫爾姆茨太陽能燃料研究所研究人員應用特殊納米材料,日前發明了高效利用太陽能制氫新工藝。這種納米材料可以使太陽能轉化為電能的效率達到80%。  新工藝采用的是水電解原理。在中學課堂上我們就知道,將兩根電極插入水中,在電磁場作用下,水可以分解成氫氣和氧氣。氫是一種可以存儲的能源,氫燃料電池

    福建物構所電解水制氫研究取得新進展

      電解水制氫是實現可持續氫經濟的一項重要能源技術。它能夠由多種可再生能源轉變的電能驅動實現清潔、快速、集中地生產高純度的氫氣,從而實現將時間、空間分布不均勻的可再生能源轉換為穩定的化學能。電催化劑是提高電解水系統能源效率的關鍵部分。開發廉價、高性能的析氫和析氧催化劑是促進電解水系統大規模化應用的基

    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

    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,

    質子交換膜電解水制氫有序化膜電極方面獲進展

      近日,中國科學院上海高等研究院研究員楊輝團隊在質子交換膜電解水制氫研究中取得重要進展。相關研究成果以Overall design of anode with gradient ordered structure with low iridium loading for proton exchan

    中石化首套質子交換膜電解水制氫示范站投用

    11月8日,《中國科學報》獲悉,近日中國石化首套質子交換膜(PEM)制氫示范站在所屬燕山石化啟動投用,標志著中國石化自主研發的國產PEM制氫設備打通了從關鍵材料、核心部件到系統集成的整套流程。此舉為企業利用“綠電”制“綠氫”提供了可復制的技術和工程示范,對加快推進能源轉型、促進北京市建立綠氫能源基地

    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

    高產率、低功耗、高附加值,電解水制氫新進展!

    近日,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在生物質氧化耦合低能耗電解水制氫領域取得新進展,相關研究發表于《化學》。利用可再生電力驅動的電解水制氫,是助力我國“雙碳”目標實現的理想途徑之一。電解水產氫與替代陽極產氧反應的生物質氧化反應進行耦合,可以構建低能耗的制氫系統,同時生產高附加值

    高產率、低功耗、高附加值,電解水制氫新進展!

      近日,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在生物質氧化耦合低能耗電解水制氫領域取得新進展,相關研究發表于《化學》。  利用可再生電力驅動的電解水制氫,是助力我國“雙碳”目標實現的理想途徑之一。電解水產氫與替代陽極產氧反應的生物質氧化反應進行耦合,可以構建低能耗的制氫系統,同時生產

    高研院等在質子交換膜電解水制氫研究中取得進展

      發展氫能的“初心”是基于可再生能源的電解水綠色制氫,但高的貴金屬催化劑用量是質子交換膜電解水制氫成本居高不下的主要原因之一。中國科學院上海高等研究院楊輝團隊與美國凱斯西儲大學戴黎明課題組合作在氫能源研究領域取得新進展,發展了碳缺陷驅動的鉑原子團自發沉積新方法,實現了電解水制氫陰極Pt用量大幅降低

    大連化物所兆瓦級PEM電解水制氫系統等交付投運

      近日,中科院大連化學物理研究所(以下簡稱大連化物所)研究員邵志剛團隊研制的、具有自主知識產權的兆瓦級質子交換膜(PEM)電解水制氫系統、兆瓦級氫質子交換膜燃料電池發電系統順利通過工程驗收,并交付國網安徽省電力有限公司(以下簡稱國網安徽),正式投入運行。這標志著我國擁有自主知識產權的兆瓦級PEM電

    中國科大高效電解水制氫電極材料的設計與制備研究獲進展

      將可再生能源(如太陽能、風能、水位能等)以氫為媒介存儲、運輸和轉化可實現環境友好和可持續發展的經濟構型。當前95%以上的氫氣來自于化石燃料,而水作為氫的重要來源之一,從其提取出來的氫的總能量是地球化石燃料熱量的9000倍。將水電解制氫涉及兩個重要的基本反應,即陰極水的還原和陽極水的氧化。然而,反

    快速獲得鐵基催化劑-電解水制氫研究獲新進展

      近日,安徽工業大學材料科學與工程學院新能源材料團隊在國際權威期刊《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)上發表了電催化水分解制氫最新研究成果,該研究可在室溫條件下快速獲得單元金屬鐵基催化劑。  據了解,電解水制取氫氣是目前獲取可再生清潔氫能源的有效方式之一,

    中石化首套自研兆瓦級PEM電解水制氫裝置投產

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491141.shtm 12月14日,《中國科學報》從中國石化新聞辦獲悉,中國石化首套自主研發的兆瓦級質子交換膜(PEM)電解水制氫裝置在燕山石化成功開車,產出合格高純度氫氣。該項目年產氫180噸,生

    中石化首套自研兆瓦級PEM電解水制氫裝置投產

      12月14日,《中國科學報》從中國石化新聞辦獲悉,中國石化首套自主研發的兆瓦級質子交換膜(PEM)電解水制氫裝置在燕山石化成功開車,產出合格高純度氫氣。該項目年產氫180噸,生產全過程實現零碳、零污染物排放,標志著中國石化質子交換膜電解水制氫成套技術實現工業應用,將有效助力我國氫能產業鏈發展。 

    電解水制氫中的非貴金屬催化劑之金屬磷化物

    金屬磷化物與普通金屬化合物(如碳化物、氮化物、硼化物和硅化物)具有相似的物理特性,其具有較高的機械強度、導電性和化學穩定性。不同于碳化物和氮化物相對簡單的晶體結構(如面心立方、密堆六方或簡單六方),由于磷原子的半徑大(0.109 nm),磷化物的晶體結構是三斜。磷化物中斜方構造子與硫化物類似,但金屬

    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

    電解水制氫中的非貴金屬催化劑之金屬氮化物

    金屬氮化物(TMNs)具有獨特的物理和化學性質。一方面,氮原子的加入改變了母體金屬d帶的性質,導致金屬d帶的收縮,使得TMNs的電子結構更類似于貴金屬(如Pd和Pt)。另一方面,氮由于原子半徑小可以嵌套在晶格的間隙中,所以金屬原子的排列總是保持緊密堆積或接近緊密堆積,賦予了TMNs較高的電子導電率。

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