绿氢用超级不锈钢取得重大进展

香港大学(HKU)一个研究团队开发出一种新型不锈钢,有望克服传统不锈钢的一大局限,并可能降低绿氢的生产成本。在机械工程系黄明欣(Mingxin Huang)教授带领下,研究者造出“氢用不锈钢”(SS-H2),这种材料能在普通不锈钢无法承受的严苛条件下抵抗严重腐蚀。 这一进展是黄明欣“超级钢”计划的最新成果。该团队此前曾在2021年开发出具抗新冠病毒特性的不锈钢,并在2017年与2020年先后造出强度与韧性异常出色的超级钢。SS-H2之所以前景广阔,关键在于其耐腐蚀能力,这使它在利用海水生产绿氢的系统中大有用武之地——该领域目前仍在寻找实用且可持续的技术。 氢气可通过电解制取,即用电将水分解为氢与氧;若电力来自可再生能源,所得燃料便常被称为绿氢。然而电解设备必须承受苛刻的化学与电气条件,尤其是涉及盐分时。在盐水电解槽中,这种新钢的表现可与目前用于淡化海水或酸性溶液制氢的钛结构件相媲美,而关键差别在于成本——SS-H2要便宜得多。......阅读全文

绿氢用超级不锈钢取得重大进展

香港大学(HKU)一个研究团队开发出一种新型不锈钢,有望克服传统不锈钢的一大局限,并可能降低绿氢的生产成本。在机械工程系黄明欣(Mingxin Huang)教授带领下,研究者造出“氢用不锈钢”(SS-H2),这种材料能在普通不锈钢无法承受的严苛条件下抵抗严重腐蚀。 这一进展是黄明欣“超级钢”计划的

难以解释!港大研发新型超强不锈钢,海水制氢成本有望骤降40倍

来源:ScienceDaily 原文标题:Scientists discover new ultra stainless steel for hydrogen production原文链接:查看原文香港大学机械工程系黄明欣教授团队开发出一种用于氢能生产的新型不锈钢材料SS-H2,这种材料在海水等高腐

海水直接电解制氢再获重大进展

近日,中国工程院院士谢和平团队与东方电气合作,在《自然—通讯》上发表研究成果。该研究基于谢和平团队于2022年11月30日在《自然》上发文开创的相变迁移海水直接电解制氢全新原理与技术,围绕在真实大海中实现海水直接制氢面临的海水多场耦合复杂工况带来的波动性等科学难题与工程空白,提出了抵抗真实大海不可控

海水直接电解制氢再获重大进展

近日,中国工程院院士谢和平团队与东方电气合作,在《自然—通讯》上发表研究成果。该研究基于谢和平团队于2022年11月30日在《自然》上发文开创的相变迁移海水直接电解制氢全新原理与技术,围绕在真实大海中实现海水直接制氢面临的海水多场耦合复杂工况带来的波动性等科学难题与工程空白,提出了抵抗真实大海不可控

无膜水电解使绿氢更经济高效

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517091.shtm

谢和平团队破解海水直接电解制氢难题

深圳大学1日发布消息称,11月30日,中国工程院院士、深圳大学特聘教授谢和平与其指导的深圳大学/四川大学博士团队在《Nature》上发表了题为“A membrane-based seawater electrolyser for hydrogen generation”的研究成果。 据悉,该研究

学者综述混合海水电解制氢研究进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/515006.shtm近日,松山湖材料实验室研究员刘利峰团队系统总结了混合海水电解制氢最近几年的研究进展。相关论文发表于Advanced Materials。   ?几种常见小分子的阳极理论氧化电

新技术可在海水里原位直接电解制氢

由于淡水资源紧缺,向大海要水是未来氢能发展的重要方向。但复杂的海水成分(约92种化学元素)导致海水制氢面临诸多难题与挑战,先淡化后制氢工艺流程复杂且成本高昂。11月30日,中国工程院院士谢和平与他指导的深圳大学、四川大学博士生团队在《自然》发表论文,以物理力学与电化学相结合的全新思路,建立了相

大尺寸、高稳定阴极技术海水电解制氢

  通过海上可再生能源进行电解海水制氢被科学家认定为未来获取“绿氢”能源的重要途径之一。然而,海上可再生能源(如风能、光伏、潮汐能等)具有波动性强、环境苛刻等特点,加之海水体系含有大量的Cl-以及其他细菌微生物等,需进一步提升电极材料。  中国科学院宁波材料技术与工程研究所氢能实验室针对发展海水电解

无需脱盐的海水制氢新法,朝“绿氢”工业迈出关键一步

科技日报记者 刘霞澳大利亚皇家墨尔本理工大学研究人员开发出一种新方法,可直接将海水分解成氢气和氧气,而无需脱盐。最新从海水中直接制取氢气的方法简单、可扩展,且比目前市场上的任何“绿氢”生产方法都更具成本效益。相关研究论文刊发于最近的《SMALL》杂志,朝真正可行的绿氢工业迈出了关键一步。多孔N-Ni

新策略可提升电解海水析氢催化剂性能

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王二东团队与副研究员杨冰等合作,在电解海水析氢催化剂研究方面取得新进展,揭示了催化剂在析氢过程中硫原子的动态迁移及碳层捕获机制,实现了析氢催化剂的超低过电位和良好稳定性。相关成果发表在《自然-通讯》上。过渡金属硫化物(TMSs)因其优异的催化活性,在氢析出反应

新策略可提升电解海水析氢催化剂性能

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王二东团队与副研究员杨冰等合作,在电解海水析氢催化剂研究方面取得新进展,揭示了催化剂在析氢过程中硫原子的动态迁移及碳层捕获机制,实现了析氢催化剂的超低过电位和良好稳定性。相关成果发表在《自然-通讯》上。  过渡金属硫化物(TMSs)因其优异的催化活性,在氢

百千瓦级高效海水电解制氢系统示范运行

  近日,由中国科学院大连化学物理研究所研究员王二东团队自主研发的百千瓦级20标方/小时高效海水电解制氢系统在华能庄河海上风电场示范运行,目前系统工作稳定,各项指标均达到设计要求。  该系统自2024年9月完成制造与调试后,持续开展了性能评价工作,系统运行稳定可靠,电解槽小室电压低至1.59伏(30

不锈钢化学钝化检测及处理

不锈钢化学钝化检测及处理本文研究了马氏体不锈钢化学钝化、硅烷处理和复合处理的耐蚀性及其机理。采用蓝点法比较了不同表面处理后试样变色时间的长短,利用盐水浸泡试验区分了不同表面处理后试样腐蚀速率的大小,采用中性盐雾试验辨别了不同表面处理后试样耐盐雾性的优劣,利用电化学测试方法对比了不同表面处理后试样耐点

《自然》:谢和平团队实现海水原位直接电解制氢

11月30日,中国工程院院士谢和平与他指导的深圳大学、四川大学博士生团队在《自然》发表论文,从物理力学与电化学相结合的全新思路,建立了相变迁移驱动的海水无淡化原位直接电解制氢全新原理与技术。该技术彻底隔绝海水离子,实现了无淡化过程、无副反应、无额外能耗的高效海水原位直接电解制氢,即可在海水里直接原位

新型纳米片催化剂实现自驱动电解海水制氢

近日,松山湖材料实验室研究员刘利峰团队与意大利拉奎拉大学教授A. Politano团队及南京林业大学教授D. W. Boukhvalov团队合作,采用液相剥离法制备了二维层状PtTe纳米片(e-PtTe NSs)催化剂,实现了自驱动电解海水制氢。相关成果发表于《先进功能材料》(Advanced Fu

海水原位直接电解制氢技术走向产业化

12月16日,深圳大学/四川大学谢和平院士团队与东方电气股份有限公司、东方电气(福建)创新研究院有限公司签署四方合作协议,将组建四方合作联盟,推动海水无淡化原位直接电解制氢原创技术的中试示范和产业化推广。东方电气集团将专项投入3000万元用于海水无淡化原位直接电解制氢技术前期研发,四方共享知识产权。

新型直接电解海水制氢装置连续运行超2000小时

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508098.shtm利用可再生能源电解水制氢是最具前景的氢气生产途径之一。直接电解海水制氢技术将海水简单预处理后,可直接作为电解制氢装置原料水使用,避免海水淡化、纯化等过程,尤其适用于深远海风电就地消纳,

甲醇电氧化催化剂助力高效混合海水电解制氢

近日,松山湖材料实验室研究员刘利峰团队与广东工业大学大学教授刘全兵团队(负责理论计算)合作,在多元金属间化合物甲醇电氧化催化剂助力高效混合海水电解制氢研究方面取得重要进展。相关成果发表于《先进材料》(Advanced Materials)。由于海水资源丰富而且廉价,海水电解目前被广泛认为是一种潜力巨

甲醇电氧化催化剂助力高效混合海水电解制氢

近日,松山湖材料实验室研究员刘利峰团队与广东工业大学大学教授刘全兵团队(负责理论计算)合作,在多元金属间化合物甲醇电氧化催化剂助力高效混合海水电解制氢研究方面取得重要进展。相关成果发表于《先进材料》(Advanced Materials)。由于海水资源丰富而且廉价,海水电解目前被广泛认为是一种潜力巨

影响不锈钢酸洗钝化效果的因素

   1、污染物    污染物具有什么性质,是有机污染还是无机污染,是水溶性的还是油溶性的,是极性污染还是非极性污染;污染物形态是固体的还是液体的,是粉末的还是薄膜状的;污染物与工件表面粘附的程度是牢固还是不牢固,是属机械性粘附,物理性粘附还是化学性粘附等。     2、工件    要清洗的工件是什

影响不锈钢酸洗钝化效果的因素

  1、污染物    污染物具有什么性质,是有机污染还是无机污染,是水溶性的还是油溶性的,是极性污染还是非极性污染;污染物形态是固体的还是液体的,是粉末的还是薄膜状的;污染物与工件表面粘附的程度是牢固还是不牢固,是属机械性粘附,物理性粘附还是化学性粘附等。     2、工件    要清洗的工件是什么

不饱和镍表面氮化物助力稳定高效地电解海水制氢

  阿德莱德大学乔世璋教授Adv. Mater.:不饱和镍表面氮化物助力稳定高效地电解海水制氢  使用碱性电解槽和可再生能源生产高纯度氢是实现能源和环境可持续性的一条有效途径。目前的碱性水分解系统使用纯水作为氢源。但是纯水无法满足可持续的工业制氢需求。海水作为一种绿色廉价的水资源,在电解水制氢领域具

海水电解制氢大尺寸、高稳定阴极技术研究获进展

  通过海上可再生能源进行电解海水制氢被科学家认定为未来获取“绿氢”能源的重要途径之一。然而,海上可再生能源(如风能、光伏、潮汐能等)具有波动性强、环境苛刻等特点,加之海水体系含有大量的Cl-以及其他细菌微生物等,需进一步提升电极材料。  中国科学院宁波材料技术与工程研究所氢能实验室针对发展海水电解

不锈钢反应釜酸洗钝化处理

不锈钢由于其特殊的金相组织和表面钝化膜,使得它在一般情况下较难与介质发生化学反应而被腐蚀,但并不是在任何条件下都不能被腐蚀。不锈钢酸洗钝化膏,zui适用于不锈钢件焊接接头的酸洗和钝化,去除焊接时产生的氧化皮并使该处处于钝态,提高表面质量充分发挥不锈钢焊接的耐蚀性,延长设备使用寿命。适合金属不锈钢压力

“氢”风吹出“绿”产业

  “氢能周”期间,佛山举办了第一届中国(佛山)绿色技术及产品推介会暨第二届中国(佛山)国际氢能与燃料电池技术及产品推介会,吸引了200多家企业参展。  11月6日,2018绿色生产与消费交流会暨第二届氢能周系列活动在广东佛山市南海区拉开帷幕。  以“绿色发展 氢创未来”为主题的“氢能周”,从11月

海上风电无淡化海水直接电解制氢在福建海试成功

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502106.shtm近日,全球首个海上风电无淡化海水原位直接电解制氢原理技术装备在福建海试成功。该装备由深圳大学/四川大学谢和平院士团队与东方电气集团联合打造,在3-8级大风、0.3-0.9米海浪强干扰下

宁波材料所在海水电解制氢阳极稳定性研究方面获进展

电解水技术依赖稀缺的纯水资源,这限制了该技术的进一步发展。海水是储量丰富的水资源,因而将海水作为电解制氢的原料替代纯水,能够拓宽电解水的水质要求,从而解决电解水的水源问题。然而,海水体系中大量的氯离子会对阳极造成腐蚀,降低阳极及电解槽的使用寿命。以往研究表明,通过电极表面吸附氧阴离子如硫酸根、磷酸根

我国学者在波动性可再生能源海水电解方面取得进展

图 (A)海水电解在频繁启停循环工况下阴极的腐蚀示意图;(B,C)阴极在停车工况下氧化电位的定量分析;(D,E)阴极启停后微观结构及(F)在启停工况下海水电解制氢的稳定性能  在国家自然科学基金项目(批准号:21935001)等资助下,北京化工大学孙晓明教授团队与香港城市大学刘彬教授合作,在波动性可

我国学者在质子交换膜电解水制绿氢领域取得进展

图 同步生长策略制备嵌入型酸性电解水催化剂  在国家自然科学基金项目(批准号:22279019、22205038、22393911、22273011)等资助下,复旦大学张波、徐一飞、段赛、徐昕合作在电解水制氢研究方面取得重要进展。相关成果以“熟化诱导嵌入形成的超稳定析氧反应电催化剂(Ultrasta