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  • 寧波材料所海水電解陽極腐蝕機理研究獲進展

    利用海水替代淡水進行電解制氫被認為是一種經濟、可持續的技術。目前,海水電解存在著陽極穩定性差的問題,制約了其進一步的發展。研究發現海水中高濃度的Cl-會造成陽極的嚴重腐蝕,導致電極快速失效。因此,科學家設計了許多具有抗Cl-腐蝕層的催化劑來提高的鎳基陽極的穩定性。然而,這些耐Cl-腐蝕的陽極在堿性海水中測試的穩定性明顯短于堿性模擬海水(0.5 M NaCl)。因而探明海水中其他化學成分對陽極穩定性的不利影響對于提升陽極壽命、實現海水電解的工業化應用至關重要。 近期,中國科學院寧波材料技術與工程研究所氫能實驗室研究員陸之毅帶領的電化學環境催化團隊,聯合中國科學院海洋新材料與應用技術重點實驗室研究員汪愛英帶領的碳基薄膜與涂層技術團隊,基于前期對海水電解陽極穩定性的研究,在海水電解陽極腐蝕機理研究方面取得了新進展。該團隊發現除了Cl-以外,海水中的Br-對鎳基陽極的危害更大。本研究利用循環極化曲線發現鎳基底在含Br-溶液中的耐腐......閱讀全文

    海水直接電解制氫再獲重大進展

    近日,中國工程院院士謝和平團隊與東方電氣合作,在《自然—通訊》上發表研究成果。該研究基于謝和平團隊于2022年11月30日在《自然》上發文開創的相變遷移海水直接電解制氫全新原理與技術,圍繞在真實大海中實現海水直接制氫面臨的海水多場耦合復雜工況帶來的波動性等科學難題與工程空白,提出了抵抗真實大海不可控

    海水直接電解制氫再獲重大進展

    近日,中國工程院院士謝和平團隊與東方電氣合作,在《自然—通訊》上發表研究成果。該研究基于謝和平團隊于2022年11月30日在《自然》上發文開創的相變遷移海水直接電解制氫全新原理與技術,圍繞在真實大海中實現海水直接制氫面臨的海水多場耦合復雜工況帶來的波動性等科學難題與工程空白,提出了抵抗真實大海不可控

    學者綜述混合海水電解制氫研究進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/515006.shtm近日,松山湖材料實驗室研究員劉利峰團隊系統總結了混合海水電解制氫最近幾年的研究進展。相關論文發表于Advanced Materials。 ???幾種常見小分子的陽極理論氧化電

    新技術可在海水里原位直接電解制氫

    由于淡水資源緊缺,向大海要水是未來氫能發展的重要方向。但復雜的海水成分(約92種化學元素)導致海水制氫面臨諸多難題與挑戰,先淡化后制氫工藝流程復雜且成本高昂。11月30日,中國工程院院士謝和平與他指導的深圳大學、四川大學博士生團隊在《自然》發表論文,以物理力學與電化學相結合的全新思路,建立了相

    謝和平團隊破解海水直接電解制氫難題

    深圳大學1日發布消息稱,11月30日,中國工程院院士、深圳大學特聘教授謝和平與其指導的深圳大學/四川大學博士團隊在《Nature》上發表了題為“A membrane-based seawater electrolyser for hydrogen generation”的研究成果。 據悉,該研究

    大尺寸、高穩定陰極技術海水電解制氫

      通過海上可再生能源進行電解海水制氫被科學家認定為未來獲取“綠氫”能源的重要途徑之一。然而,海上可再生能源(如風能、光伏、潮汐能等)具有波動性強、環境苛刻等特點,加之海水體系含有大量的Cl-以及其他細菌微生物等,需進一步提升電極材料。  中國科學院寧波材料技術與工程研究所氫能實驗室針對發展海水電解

    新策略可提升電解海水析氫催化劑性能

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王二東團隊與副研究員楊冰等合作,在電解海水析氫催化劑研究方面取得新進展,揭示了催化劑在析氫過程中硫原子的動態遷移及碳層捕獲機制,實現了析氫催化劑的超低過電位和良好穩定性。相關成果發表在《自然-通訊》上。過渡金屬硫化物(TMSs)因其優異的催化活性,在氫析出反應

    寧波材料所海水電解陽極腐蝕機理研究獲進展

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    寧波材料所海水電解陽極腐蝕機理研究獲進展

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      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王二東團隊與副研究員楊冰等合作,在電解海水析氫催化劑研究方面取得新進展,揭示了催化劑在析氫過程中硫原子的動態遷移及碳層捕獲機制,實現了析氫催化劑的超低過電位和良好穩定性。相關成果發表在《自然-通訊》上。  過渡金屬硫化物(TMSs)因其優異的催化活性,在氫

    寧波材料所海水電解陽極穩定性研究獲進展

      利用海水替代高純水為原料進行電解制氫,被認為是一項具有綠色可持續潛力的新技術。海水中含有大量的氯離子(Cl-),特別是在陽極的情況下,這些氯離子會引發電極的腐蝕,造成不可逆轉的損害,導致電解性能急劇下降。陽極腐蝕問題仍是嚴峻的挑戰。  近期,中國科學院寧波材料技術與工程研究所氫能實驗室研究員陸之

    海水原位直接電解制氫技術走向產業化

    12月16日,深圳大學/四川大學謝和平院士團隊與東方電氣股份有限公司、東方電氣(福建)創新研究院有限公司簽署四方合作協議,將組建四方合作聯盟,推動海水無淡化原位直接電解制氫原創技術的中試示范和產業化推廣。東方電氣集團將專項投入3000萬元用于海水無淡化原位直接電解制氫技術前期研發,四方共享知識產權。

    《自然》:謝和平團隊實現海水原位直接電解制氫

    11月30日,中國工程院院士謝和平與他指導的深圳大學、四川大學博士生團隊在《自然》發表論文,從物理力學與電化學相結合的全新思路,建立了相變遷移驅動的海水無淡化原位直接電解制氫全新原理與技術。該技術徹底隔絕海水離子,實現了無淡化過程、無副反應、無額外能耗的高效海水原位直接電解制氫,即可在海水里直接原位

    新型納米片催化劑實現自驅動電解海水制氫

    近日,松山湖材料實驗室研究員劉利峰團隊與意大利拉奎拉大學教授A. Politano團隊及南京林業大學教授D. W. Boukhvalov團隊合作,采用液相剝離法制備了二維層狀PtTe納米片(e-PtTe NSs)催化劑,實現了自驅動電解海水制氫。相關成果發表于《先進功能材料》(Advanced Fu

    安全制取次氯酸鈉方法之電解海水的過程

      電解海水制取次氯酸鈉工序在工廠里一 般是專業人員負責,它具有一定的危險性,氫氣具有可燃性和爆炸性,空氣中氫氣的濃度在 4%~70%之間,遇有明火即會發生爆炸。氯氣與氫氣 混合達到爆炸極限即氫氣含量在 5%~86%時,遇到 火花等即可爆炸。氯氣通過吸入或經皮膚吸收可以 使人致死。所以必須了解其過程

    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

    新型直接電解海水制氫裝置連續運行超2000小時

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508098.shtm利用可再生能源電解水制氫是最具前景的氫氣生產途徑之一。直接電解海水制氫技術將海水簡單預處理后,可直接作為電解制氫裝置原料水使用,避免海水淡化、純化等過程,尤其適用于深遠海風電就地消納,

    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

    不飽和鎳表面氮化物助力穩定高效地電解海水制氫

      阿德萊德大學喬世璋教授Adv. Mater.:不飽和鎳表面氮化物助力穩定高效地電解海水制氫  使用堿性電解槽和可再生能源生產高純度氫是實現能源和環境可持續性的一條有效途徑。目前的堿性水分解系統使用純水作為氫源。但是純水無法滿足可持續的工業制氫需求。海水作為一種綠色廉價的水資源,在電解水制氫領域具

    海水電解制氫大尺寸、高穩定陰極技術研究獲進展

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    海上風電無淡化海水直接電解制氫在福建海試成功

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502106.shtm近日,全球首個海上風電無淡化海水原位直接電解制氫原理技術裝備在福建海試成功。該裝備由深圳大學/四川大學謝和平院士團隊與東方電氣集團聯合打造,在3-8級大風、0.3-0.9米海浪強干擾下

    觀海水旅行-解海水淡化之謎

      事件??????? 全國聚焦海水淡化   全國首批海水淡化產業發展試點名單上共有8位成員,浙江舟山市和深圳市入選試點城市,天津濱海新區、河北滄州渤海新區入選試點園區,浙江鹿西鄉 (島)入選試點海島,杭州水處理技術研究開發中心入選產業基地,天津國投津能發電為海水淡化供水試點,甘肅慶陽市環縣為

    浮夸風吹歪海水稻-與海水無關為啥取名“海水稻”

      “網紅”海水稻最近遇上了麻煩。   海水稻是袁隆平院士領銜的技術團隊培育出的一種耐鹽堿水稻,研發主陣地在青島。今年,它已經開始了全國大范圍試種。在去年的測產中,海水稻表現不錯——一種編號為YC0045的水稻材料最高畝產量達到620.95公斤,超出預期的300公斤。   在習近平主席2018新

    首個海上風電無淡化海水直接電解制氫在福建海試成功

    6月2日,記者從深圳大學獲悉,深圳大學/四川大學謝和平院士團隊與東方電氣集團聯合打造的全球首個海上風電無淡化海水原位直接電解制氫原理技術裝備在福建海試成功。據了解,此次海試是于5月17日至26日在福建興化灣海上風電場開展,使用的是聯合研制的漂浮式海上制氫平臺以及海上風電智慧穩定供電系統,在經受了3至

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    我所提出調控界面硫遷移提升電解海水析氫催化劑性能新策略

    近日,我所醇類燃料電池及復合電能源研究中心金屬燃料電池系統研究組(DNL0313組)王二東研究員團隊與催化與新材料研究中心(1500組群)楊冰副研究員等合作,在電解海水析氫催化劑研究方面取得新進展,揭示了催化劑在析氫過程中硫原子的動態遷移及碳層捕獲機制,實現了析氫催化劑的超低過電位和良好穩定性。過渡

    電解池的電解規律及電解意義

    電解池的主要應用用于工業制純度高的金屬,是將電能轉化為化學能的一個裝置(構成:外加電源,電解質溶液,陰陽電極)。使電流通過電解質溶液或熔融電解質而在陰,陽兩極引起還原氧化反應的過程。電解意義使在通常情況下不發生變化的物質發生氧化還原反應,得到所需的化工產品、進行電鍍以及冶煉活潑的金屬,在金屬的保護方

    大連化物所提出調控界面硫遷移提升電解海水析氫催化劑性能新策略

      近日,中國科學院大連化學物理研究所醇類燃料電池及復合電能源研究中心金屬燃料電池系統研究組研究員王二東團隊與催化與新材料研究中心副研究員楊冰等合作,在電解海水析氫催化劑研究方面取得新進展,揭示了催化劑在析氫過程中硫原子的動態遷移及碳層捕獲機制,實現了析氫催化劑的超低過電位和良好穩定性。  過渡金屬

    我所1Nm3/h直接電解海水制氫裝置連續運行超2000小時

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202309/t20230907_6874810.html  近日,由我所燃料電池研究部醇類燃料電池及復合電能源研究中心金屬燃料電池系統研究組(DNL0313組)王二東研究員團隊研發的1Nm3/h直接電解海水制氫裝置完成20

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