发布时间:2015-06-29 10:35 原文链接: 研究人员为燃料电池开发了低成本,更高效的纳米结构

  加州大学洛杉矶分校亨利·萨姆厄里工程与应用科学学院的研究人员领导一个研究团队,开发出使用三种金属化合物制成的纳米结构,在降低生产成本的同时,增加了燃料电池的效率和耐久性。他们的方案解决了这项技术一直停滞不前的棘手问题。

  加州大学洛杉矶分校材料科学与工程专业副教授,这项研究的首席研究员Yu Huang,将研究成果发表在6月12日的《科学》期刊上。

  质子交换膜燃料电池作为清洁能源技术,有着广泛的应用包括在零排放汽车上的使用。燃料电池的工作原理是引发氢燃料和空气中的氧气发生化学反应产生电力,而且它们产生的副产品是水而不是传统汽车排放的污染物和温室气体。

  发生在质子交换膜燃料电池中的化学反应是由金属催化的。这些化学反应中有一个是氧化还原反应,它通常使用的铂作为催化剂。但铂的高成本一直是阻碍广泛采用燃料电池的主要因素。科学家们研究了替代催化剂包括用铂–镍化合物,但到目前为止,没有得到一个可行的解决方案。

  研究人员使用了一种被称为“表面掺杂”的表面工程技术,发明了一个更高效,更持久以及生产成本更低的燃料电池,他们在电池中铂镍纳米结构的表面加入了叫做钼的第三种金属。这个变化使合金表面更稳定而且能够防止长时间使用过程中镍和铂的损失。

  这项研究发现,铂镍钼表面的纳米结构比目前市场上的铂碳复合催化剂效率高出81倍。而且这个三种金属化合物使用一段时间之后,仍能保持95%的催化效率,明显优于铂镍催化剂66%或更少的催化效率。

  “我们发现第三种过渡金属的加入,明显提高了效率和耐久性,降低了成本,”Huang说,他也是加利福尼亚纳米技术研究院的成员。“此外,表明掺杂技术也可以应用于一系列的催化剂中,同时为环境保护,能源生产和化工产品寻找高效催化剂的催化剂工程开辟了一条新路径。”

相关文章

燃料电池领域新成果,性能有望提升近两倍

燃料电池指把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,隶属于电力工程,是目前颇受关注的发电技术之一。由于燃料电池不受卡诺循环效应(备注1)的限制,因此效率相较于传统发电技术理论上会更高。此外,由于燃......

天津大学在燃料电池领域收获新成果性能有望提升近两倍

燃料电池指把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,隶属于电力工程,是目前颇受关注的发电技术之一。由于燃料电池不受卡诺循环效应(备注1)的限制,因此效率相较于传统发电技术理论上会更高。此外,由于燃......

首个免疫细胞图谱,揭示人类肺部发展中免疫细胞的秘密作用

国际研究团队将先进的单细胞技术与肺部器官样体研究相结合,以绘制人类早期肺部免疫细胞的发展过程。他们的研究结果概述了这些细胞在人类肺部组织的发育过程中如何起到积极而密切的指导作用,揭示了免疫系统和呼吸系......

美国将在COP28后发布氢能补贴指南

迪拜,12月6日(路透社)-美国能源顾问约翰·波德斯塔周三告诉路透社,美国将在迪拜COP28气候大会之后的今年发布有关氢生产商如何获得去年通货膨胀削减法案中嵌入的数十亿美元补贴的指导。由于政府正在讨论......

新进展!利用单原子催化剂实现二氧化碳还原CC偶联制乙醇

近日,中国科学院大连化学物理研究所催化与新材料研究中心研究员黄延强与中国科学院院士张涛团队,联合香港城市大学教授刘彬、清华大学教授李隽,在单原子催化研究领域取得了新进展,实现了二氧化碳(CO2)电还原......

XRF用于氢燃料电池的质量控制

XRF用于氢燃料电池的质量控制在减少碳排放的竞赛中,燃料电池技术发展迅速。锂离子电池技术和氢燃料电池系统都能助力有关减少世界二氧化碳排放的解决方案。所有类型的燃料电池均包括三个基本组成部分:两个电极(......

时间与金钱具缺导致日本世界级研究产出下滑

10月25日,日本文部科学省(MEXT)发布了2023年日本科学技术指标报告。报告指出,尽管日本是世界上最大的研究团体之一,但其在世界级研究方面的贡献呈下降趋势。报告显示,日本研究人员总数在全球排名第......

废鸡毛有什么用?竟能用于燃料电池制造!

家禽产业每年约有4000万吨废弃鸡毛被焚烧,这不仅会释放大量二氧化碳,还会产生二氧化硫等有毒气体。日前,瑞士苏黎世联邦理工学院和新加坡南洋理工大学的研究人员表示,他们正在利用鸡毛使燃料电池更具成本效益......

大连化物所发《能源快报》:提出锌金属电池双相电解液策略

近日,我所燃料电池研究部醇类燃料电池及复合电能源研究中心金属燃料电池系统研究组(DNL0313组)王二东研究员团队在水系锌金属电池电解液研究方面取得新进展。该团队提出双相电解液策略,有效抑制了锌金属负......

兰州化物所多相热催化二氧化碳加氢转化获进展

二氧化碳是主要的温室气体,也是廉价易得的C1资源。利用清洁能源产生的绿氢将二氧化碳加氢转化为高附加值化学品是二氧化碳可持续化学转化和资源化利用的重要途径之一,对实现“双碳”战略目标具有重要意义。近日,......