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復(fù)旦大學,最新Nature Sustainability!
來源: 時間:2024-04-15 14:13:07 瀏覽:1346次

第一作者:Qirui Liang

通訊作者:孔彪研究員

通訊單位:復(fù)旦大學

DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-024-01317-7.



研究背景



氫氣(H2)生產(chǎn)嚴重依賴化石燃料,導(dǎo)致大量溫室氣體的排放,并對可持續(xù)性發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。其中,電催化水分解具有生產(chǎn)靈活、環(huán)境友好和生產(chǎn)高純度H2的能力,是一種很有前途的制氫技術(shù)。然而,該技術(shù)的耗電量仍然很高,大部分電力供應(yīng)依賴于廣泛燃燒化石燃料的火力發(fā)電。在可再生能源中,滲透能是一種可再生能源,其輸出具有可預(yù)測性和穩(wěn)定性,同時不產(chǎn)生廢棄物或CO2排放,并且獨立于天氣條件運行。海水和淡水界面的滲透能估計為0.8 kWh m-3,全球總滲透能可達30太瓦。因此,滲透能是一種理想的可再生制氫能源。基于此,復(fù)旦大學孔彪研究員等人報道了利用海水和淡水之間的滲透能直接產(chǎn)生H2,該研究為利用可再生資源制氫提供了一條可行的途徑。



文章要點



1、在本文中,作者設(shè)計了一種由高性能離子交換膜和電催化電極串聯(lián)而成的滲透動力制氫裝置。滲透動力港口位于河口發(fā)電,而制氫放置在堿性電解質(zhì)中,實現(xiàn)連續(xù)高效的制氫。需注意,該設(shè)備消除了對笨重的儲電單元的需求,簡化了通過滲透能生產(chǎn)氫氣的過程,同時確保了安全性和穩(wěn)定性。

2、當暴露在海水/淡水梯度下時,單離子交換膜通過滲透能量收集在室溫下的峰值輸出功率為28.3 W m-2,超過工業(yè)基準(5 W m-2)近6倍。在50 mV過電位下,電催化電極的質(zhì)量活性為1.24 A mg-1Pd,是市面上同類產(chǎn)品的51倍。經(jīng)過測試的微型集成裝置證實,在最佳實驗室條件下,它能夠以超過300 l m-2 h-1的速率持續(xù)產(chǎn)氫超過12天。本工作為利用可再生滲透能源生產(chǎn)H2開辟了一條新途徑,并可能為碳中和的未來做出貢獻。



圖文展示



1.滲透發(fā)電一體化裝置的超級組裝

2.雜化膜和電極的表征

圖3.雜化膜的離子傳輸和滲透能轉(zhuǎn)換

圖4.混合電極和集成器件的性能

圖5.離子傳輸機制、Pd原子組裝的調(diào)節(jié)和集成器件的運行

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全部 3小時前 四川
文字是人類用符號記錄表達信息以傳之久遠的方式和工具?,F(xiàn)代文字大多是記錄語言的工具。人類往往先有口頭的語言后產(chǎn)生書面文字,很多小語種,有語言但沒有文字。文字的不同體現(xiàn)了國家和民族的書面表達的方式和思維不同。文字使人類進入有歷史記錄的文明社會。
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