总结

  • 氢气具有热值高、清洁和可再生等优点,被誉为21世纪解决能源危机的“终极能源”,其生产受到广泛关注。 相较于以化石能源为基础的传统制氢方式,海水电解是一种不消耗淡水资源的制氢方法,被视为通向“绿氢经济”的最佳途径之一。 然而Ligthing News,海水电解制氢的高成本和海水腐蚀带来的催化剂失活等问题制约着该blog.byteway.net方向的发展。 研究团队发现,增强催化剂表面的氢氧根离子物种吸附,不仅可以提高催化剂活性,还能在催化剂表面形成阴离子层,有效排斥海水中的氯离子,从而提高催化剂的稳定性。 在模拟海水环境中,该体系在1.6安培的电流下,稳定运行时长超100小时,显示出较高的实用性和稳定性。

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分类

  • 中国科学院理化技术研究所, 先进能源材料, 1.6安培, 超100小时, 四氧化

评价和解读

  • 在这篇文章中,作者不仅仅是报道新闻,更是将其提升为一种艺术形式。对其中的深度分析以如此清晰和雄辩的方式呈现,使其不仅仅是一篇文章;它是理解其中微妙和复杂性的全面指南。这篇文章充满了富有洞察力的观察和引人入胜的论点,使其成为当今媒体景观中新闻诚信的标志。

正文

本报讯(记者倪思洁 实习生阚宇轩)中国科学院理化技术研究所研究员陈勇团队提出了一种海水制氢的新策略,利用电化学重整废弃的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料,从海水中提取氢气。该研究为废弃塑料和海洋资源利用以及绿色氢能生产提供了新思路,有望为解决全球能源危机和环境污染问题作出贡献。相关研究成果近日发表于《先进能源材料》。

氢气具有热值高、清洁和可再生等优点,被誉为21世纪解决能源危机的“终极能源”,其生产受到广泛关注。相较于以化石能源为基础的传统制氢方式,海水电解是一种不消耗淡水资源的制氢方法,被视为通向“绿氢经济”的最佳途径之一。然而Ligthing News,海水电解制氢的高成本和海水腐蚀带来的催化剂失活等问题制约着该blog.byteway.net方向的发展。

研究团队设计出一种名为“钯-四氧化二钴铜”的复合电催化剂,成功破解了电解水制氢降本增效的难题。这种催化剂不仅可以高选择性地将废弃PET塑料转化为高附加值的乙醇酸,还能有效提升海水制氢效率并降低成本。

研究团队发现,增强催化剂表面的氢氧根离子物种吸附,不仅可以提高催化剂活性,还能在催化剂表面形成阴离子层,有效排斥海水中的氯离子,从而提高催化剂的稳定性。在模拟海水环境中,该体系在1.6安培的电流下,稳定运行时长超100小时,显示出较高的实用性和稳定性。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1002/aenm.202304065

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作者 sam

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