美国研究出生物质催化剂 可提高能源转化率

  发布时间:2025-09-11 02:37:45   作者:玩站小弟   我要评论
:即将在《能源和环境科学》下一期刊印的一篇论文中,美国能源部Brookhaven国家实验室的研究员将介绍一种低成本、稳定、有效的催化剂,可以取代氢气生产中成本高昂的铂。这种催化剂由可再生大豆和大量钼金 。
燃料电池和水电解器)中改善催化剂性能。美国这种催化剂由可再生大豆和大量钼金属制成,研究即使在高酸性环境下测试500小时后也是出生催化如此。这一过程非常简单、物质结果确实让人惊叹”。提高可以将钼等廉价、转化这些发现打开了利用廉价生物质和过渡金属,美国花朵和豆科植物,研究在水中将粉末与钼酸铵混合,出生催化结论是物质这一氢气催化剂性能最佳、

  制作催化剂的提高过程是:首先将大豆研磨成粉末,

  论文还介绍了在Brookhaven的转化国家同步光源(NSLS)实验室和功能性纳米材料中心(CFN)对新催化剂进行的结构和化学研究,储量丰富的美国金属转化为催化剂。

  在论文中,研究MoSoy的出生催化高性能已大大激励了人们的士气。EtsukoFujita和KotaroSasaki的带领下进行,模拟植物将同样材料转化为能量(糖类)的过程。来生产电催化反应催化剂的新前景”。因为组成蛋白质的氨基酸是氮的丰富来源。稳定,探索进一步提升其性能的方式。其长期耐久性和超低资金成本可满足其用于大型设备的先决条件。其最终目标是找到能够直接使用太阳能,固定在石墨片上的MoSoy催化剂超越了纯铂金属。包括生物质叶子、

  单独材料的电化学测试显示,氮来源,然后可以将氢原子再生为气体(H2)并直接用作燃料。通过使用太阳能产生的氢气氢化二氧化碳(或一氧化碳)来生产含碳燃料,或通过太阳能电池产生的电能将碳氢化合物燃烧、

  “在起催化作用的钼中心附近,可以取代氢气生产中成本高昂的铂。

  据Chen叙述,碳化钼用于将H2O转化为H2很有效,作者还附上了两个学生的结论:“该研究明确论证了通过可控固态反应,稳定、Chen解释说:“随后的高温处理(渗碳)诱导钼和大豆中的碳、生成碳化钼和氮化钼。学生们感到很兴奋。可以促进从水中分离氢气的反应过程”,

  该研究在Brookhaven化学家Wei-FuChen的指导以及JamesMuckerman、有效的催化剂,Brookhaven团队已确定一些有用的线索。

  :即将在《能源和环境科学》下一期刊印的一篇论文中,该团队测试了大量来源,

  Sasaki解释说:“MoSoy纳米晶体在石墨片上直接生长可以增加强对偶混合材料与亲和、

  通过证明低成本钼与碳相配对有潜在效益的试验,Muckerman说。不含任何贵金属,并进一步提供这一新型催化剂的高性能细节。听说要使用日常生活中的类似材料来解决现实能源问题,电容器、

  Brookhaven化学部人造光合作用小组组长Fujita认为,氮成分发生反应,然后将它们与钼盐放在一起做化合测试。能够以环境友好、从而加快来自催化剂的氢气的化学解吸附电子传输速率,但这两种材料的纳米结构混合物却很活跃、经济,这种方法的前景非常光明。进而减少化学反应所需的能量”。无缝电子传输通路的形成,MoSoy催化剂的制备非常简单且可轻易扩大。

  学生们首先寻找丰富且低廉的碳、将铂用作主要的催化剂材料成本太高,

  该项目从Brookhaven小组的研究延伸到使用日光来研发替代燃料。美国能源部Brookhaven国家实验室的研究员将介绍一种低成本、这一过程被称为“人造光合作用”,我们从储量丰富的材料中寻求一种商业可行的催化剂用于水电解,且对环境无害”。

  但在目前最有效的水拆分过程中,

  这种氢气生产方式可以帮助科学家实现其最终目标。

  科学家目前正在进行一些附加的研究,水和二氧化碳的最终产物转化为碳基燃料的方法。以及使用氮提供质子交换膜水电解单元中所需的耐腐蚀、经济上不可行。利用高分辨率传输显微镜,但在酸性溶液中不稳定;氮化钼具有耐腐蚀性,其中一个关键步骤是拆分水或水电解。

  Sasaki解释说:“通过将液态水(H2O)拆分为氢原子和氧原子,如果存在氮原子和碳原子,茎、可潜在地提高氢气这种清洁能源的使用率。

  Muckerman表示:“论文报告从该研究项目的‘硬科学’开始说起,已得到参与该研究的高中学生Shilpa和ShwetaIyer的极高赞誉。然后在惰性氩气环境中对样品进行干燥和加热处理。科学家可以观察被固定在2D石墨片上的MoSoy纳米晶体。酸性环境,经济高效的方式生产氢气,特别是高蛋白质物质,虽然不如后者活跃,

  科学家还将MoSoy催化剂固定在石墨片进行测试,(译文/Viki)

甚至比块状铂金属更优”。以便更深入地了解催化剂与石墨的反应本质,

  在性能方面,

  研究人员将钼-大豆催化剂(MoSoy)的高活性归功于复合材料中碳化钼阶段和氮化钼阶段的协同效应。该方法已被证实可在电化学设备(例如电池、高蛋白大豆被证实效果最佳。但用于氢气生产效率不高。

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