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  • 合肥研究院在甲醇燃料電池催化劑材料研究中取得進展

    近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所微納技術與器件研究室研究員李越課題組在可控制備多孔金-銀-鉑(AuAgPt)合金納米材料及其甲醇催化研究方面取得新進展,相關研究結果發表在Journal of Materials Chemistry A ( J. Mater. Chem. A, DOI: 10.1039/c8ta04087g )上。 近年來,隨著經濟的迅猛發展,我國對能源的需求日益增加。化石能源作為目前全球消耗的最主要能源,在給我們帶來方便的同時,也對地球環境造成了嚴重污染。因此,開發可代替化石能源的清潔能源變得越來越重要。燃料電池是一種能把燃料和氧化劑中的化學能直接轉化成電能的裝置,它是繼水力、火力、原子能發電方式之后的“第四種發電方式”;因具有節能、轉換效率高、接近零排放的優點;已成為解決能源和環境問題的重要途徑。其中,甲醇燃料電池因具有工作效率高、環境友好等特點,被廣泛應用于便攜式設備。相比于氫能源,甲......閱讀全文

    什么是直接甲醇燃料電池?

      直接甲醇燃料電池是指直接使用甲醇為陽極活性物質的燃料電池,是質子交換膜燃料電池的一種,只是燃料不是氫而是甲醇而已。DMFC是世界上研究和開發的熱點,其基礎是E.Muelier在1922年首次進行的甲醇的電氧化實驗。1951年,Kordesch和MarKo最早進行了DMFC的研究。

    簡述直接甲醇燃料電池的原理

      直接甲醇燃料電池的工作原理與質子交換膜燃料電池的工作原理基本相同。不同之處在于直接甲醇燃料電池的燃料為甲醇(氣態或液態),氧化劑仍為空氣和純氧。直接甲醇燃料電池的工作原理如圖1《DMFC原理圖》所示。其陽極和陰極催化劑分別為Pt-Ru/C(或Pt-Ru黑)和Pt-C。其電極反應為  陽極:CH3

    合肥研究院在甲醇燃料電池催化劑材料研究中取得進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所微納技術與器件研究室研究員李越課題組在可控制備多孔金-銀-鉑(AuAgPt)合金納米材料及其甲醇催化研究方面取得新進展,相關研究結果發表在Journal of Materials Chemistry A ( J. Mater. Chem. A, D

    蘭州化物所制出新型石墨烯基直接甲醇燃料電池陽極催化劑

      在中科院“百人計劃”和國家自然科學基金項目支持下,中科院蘭州化學物理研究所清潔能源化學與材料實驗室低維材料與化學儲能課題組在直接甲醇燃料電池陽極催化劑的合成與性能研究領域取得新進展。   直接甲醇燃料電池具有低溫快速啟動、結構簡單、燃料易儲存、環境污染小等優點,可用于不間斷通訊設備和便攜式電子

    過程工程所開發出直接甲醇燃料電池選擇性電催化劑

      直接甲醇燃料電池(DMFC)是將甲醇氧化反應的化學能直接轉化為電能的一種發電裝置,其工作原理非常簡單,主要由陰極、陽極、質子交換膜及雙極板等組成。工作時,甲醇在陽極上被催化氧化為CO2和H2O,同時產生6個電子和6個質子,其中質子經質子交換膜由陽極到達陰極,在催化劑作用下使陰極室的氧還原,生成H

    “直接甲醇燃料電池技術”課題通過驗收

      5月8日,中科院長春應用化學研究所承擔的國家“863計劃”課題——“直接甲醇燃料電池技術”通過科技部組織的專家驗收。驗收組專家、科技部高技術中心能源處處長陳碩翼、長春應化所所長助理周光遠以及課題負責人和課題組成員參加了驗收會議。  直接甲醇燃料電池(DMFC)是一種將化學能連續不

    概述直接甲醇燃料電池的研究熱點

      直接甲醇燃料電池以其潛在的高效率、設計簡單、內部燃料直接轉換、加燃料方便等諸多優點吸引了各國燃料電池研究人員對其進行多方面的研究。對DMFC的研究重點集中在以下幾個方面:  (1)DMFC性能研究  研究的內容主要有運行參數對DMFC的影響。這些參數包括如溫度、壓力、Nation類型、甲醇濃度等

    美研制出液態甲醇燃料電池

      美國航天局下屬噴氣推進實驗室日前宣布,該機構與南加州大學合作,研制出一種利用液態甲醇產生電能的電池,這項技術將為進一步開發和推廣清潔能源開辟新途徑。  噴氣推進實驗室5月26日發布的新聞公報說,與其他燃料電池相比,這種“直接甲醇燃料電池”在發電時不需要添加任何燃料,也不排放任何污染物,其發電副產

    物理所等在直接甲醇燃料電池催化劑研究中取得新進展

      目前和今后很長時期內,我國能源結構仍將是以煤炭為主,但是煤炭的開發和加工利用已經成為環境污染物排放的主要來源,近年來全國各地出現的霧霾天氣更是引起人們的高度關注。因此,發展潔凈煤技術是我國能源發展的必然選擇。  燃料電池是一種直接將燃料的化學能轉化為電能的清潔高效的發電器件,是解決目前化石類燃料

    富電子鉑鎳鈷催化劑破解甲醇燃料電池中毒溶解難題

    記者從海南大學獲悉,該校海洋科學與工程學院副教授苗政培團隊成功研發出富電子氮化鈦介導的鉑鎳鈷合金催化劑,為解決直接甲醇燃料電池實用化過程中一氧化碳中毒與過渡金屬溶解等關鍵難題,提供了解決方案。相關研究成果已發表于《美國化學學會中心科學》。當前,直接甲醇燃料電池以甲醇為燃料,具有燃料來源廣泛、系統結構

    大連化物所“甲醇燃料電池系列”項目通過驗收

      近日,由中國科學院大連化學物理研究所醇類燃料電池及復合電能源研究中心研究員孫公權擔任首席專家的某部項目“甲醇燃料電池系列”通過驗收。  該項目于2012年12月立項,2014年12月研制的DMFC-25-R-12型、DMFC-50-U型和DMFC-200-U型直接甲醇燃料電池產品通過正樣確認,2

    新型燃料電池陰極催化劑問世

      日前,記者從中科院過程工程研究所獲悉,該所生化工程國家重點實驗室研究員王丹團隊研發了一種sp雜化氮摻雜的石墨炔,其在催化燃料電池陰極氧還原反應(ORR)中顯示出良好的催化性能。研究成果近期發表于《自然—化學》。  燃料電池是一種把化學能轉化為電能的裝置,具有零污染、能量轉化效率高、適用范圍廣泛等

    直接甲醇燃料電池與鋰電相比存在的問題

      與其他燃料電池相比,盡管DMFC的優勢明顯,但其發展卻比其他燃料電池緩慢,主要原因有如下四個方面:  一、是尋求高效的催化劑,提高DMFC的效率。由于甲醇的電化學活性比氫至少低3個數量級,因而直接甲醇燃料電池需要解決的關鍵技術之一是尋求高效的甲醇陽極電催化氧化的電催化劑,提高甲醇陽極氧化的速度,

    日本發明廉價燃料電池催化劑

    ??????? 日前,日本九州大學一個研究小組日前開發出一種含鎳和釕的新型催化劑,可幫助大幅降低燃料電池的成本。 ??? 據日本媒體10日報道,燃料電池在“發電”過程中,需要用昂貴的白金作催化劑,從氫元素中分離出電子,這使得燃料電池的成本居高不下。而這種新催化劑的主要成分是鎳,其價格不到白金的十分之

    甘肅試點甲醇燃料推廣

      甘肅省工業和信息化委員會日前發布《關于做好甲醇燃料推廣試點工作的通知》,加快甲醇燃料的推廣步伐,規范甲醇燃料加注站建設,促進甘肅甲醇相關產業發展。   《通知》指出,甘肅省將積極研究出臺相關優惠政策,支持民營企業參與甲醇燃料產業發展,從事加注站建設經營和甲醇灶具、鍋爐等設備的生產應用。甘肅省還

    新型被動式自呼吸純甲醇燃料電池問世

      一種采用純甲醇進料方式的被動式自呼吸直接甲醇燃料電池,日前在長春問世。  該電池由中科院長春應用化學研究所研制。其構成包括純甲醇貯存腔、甲醇緩沖區和電池工作單元。在純甲醇貯存腔和甲醇緩沖區之間采用滲透膜來控制甲醇的傳遞,實現純甲醇進料,以滿足甲醇燃料電池的長效工作能力。同時,該電池不需

    燃料電池電催化劑替代成為可能

       電動汽車已穿梭在大街小巷,燃料電池車還會遠嗎?其中,燃料電池是關鍵。然而燃料電池除了生產成本過高外,其能量轉換效率受到陰極氧還原反應緩慢的制約。因此,研究并開發替代貴金屬催化劑、提高電催化劑活性成為燃料電池發展的重要研究課題之一。  中國科學技術大學國家同步輻射實驗室副研究員劉慶華團隊在這一研

    鐵基催化劑可降低燃料電池成本

      據物理學家組織網2月18日(北京時間)報道,美國能源部太平洋西北國家實驗室的研究人員,首次采用鐵基催化劑快速、高效分裂氫氣發電,使燃料電池的成本大大降低。該研究成果刊登在最新一期《自然·化學》在線版上。   該實驗室分子電催化中心帶頭人、化學家R.莫里斯·布洛克說,現在燃料電池采用鉑作為催化劑

    新型被動式自呼吸直接甲醇燃料電池發明成功

      一種采用純甲醇進料方式的被動式自呼吸直接甲醇燃料電池,日前由中科院長春應用化學研究所發明成功。   該電池構成包括純甲醇貯存腔,甲醇緩沖區和電池工作單元。在純甲醇貯存腔和甲醇緩沖區之間采用滲透膜來控制甲醇的傳遞,實現純甲醇進料,以滿足甲醇燃料電池的長效工作能力。該電池可以成功的實現純甲醇進料,

    首艘高溫甲醇燃料電池動力船“嘉鴻01”首航

    高溫甲醇燃料電池動力船成功首航。 11月8日,以高溫甲醇燃料電池為動力電源的示范游船“嘉鴻01”在廣東佛山南海丹灶仙湖首航。據悉,此次成功首航,標志著高溫甲醇燃料電池正式進軍綠色航運市場,為國家電動船發展事業提供新的發展方向。 “這是國際上高溫甲醇燃料電池作為船用主輔動力商業化應用的首

    美開發出高性能合金燃料電池催化劑

      美國布朗大學研究人員開發出一種新型合金催化劑,既可以減少貴金屬鉑的用量,又具有良好的性能,其活性和耐久性指標都超過了美國能源部制定的2020年車用電催化劑技術指標,具有廣闊應用前景。  鉑催化劑成本高昂,是阻礙氫燃料電池廣泛使用的重要因素之一。要降低成本,將鉑與其他廉價金屬結合制成合金催化劑是一

    德美研發出氫燃料電池新型催化劑

      德國柏林工業大學4月27日發表公報說,該校研究人員與美國科學家共同研發出一種新型鉑合金,以它作為催化劑可將氫燃料電池的成本降低80%。相關論文發表于《自然—化學》(Nature Chemistry)。   公報說,氫燃料電池產生電流的同時只生成水,非常環保,但由于其產生電流的化學過程必須使用大

    新型鉑基催化劑能使燃料電池更耐用

      金屬鉑(Pt)是非常好的燃料電池催化劑,但鉑儲量有限,價格昂貴,如何提高其原子利用率和反應活性,決定了燃料電池能否大規模應用。  日前,《科學》雜志刊發了一項由蘇州大學教授黃小青、北京大學教授郭少軍、美國布魯克黑文國家實驗室蘇東合作的成果,他們在鉑—鉛(PtPb)納米片外,覆蓋了4—6層鉑,這種

    美研制出新型氫燃料電池催化劑

      美國研究人員日前開發出一種不需要使用貴金屬鉑的新型氫燃料電池催化劑,可望解決燃料電池推廣過程中的一個主要障礙。   據4月22日出版的美國新一期《科學》雜志報道,美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室和橡樹嶺國家實驗室開發的催化劑通過加熱聚苯胺、鐵、鈷鹽生成,幾乎與鉑催化劑一樣有效耐用。通常

    新型燃料電池陰極非金屬催化劑問世

      中科院過程工程研究所生化工程國家重點實驗室王丹研究員團隊日前研發出一種雜化氮摻雜的石墨炔,在催化燃料電池陰極氧還原反應(ORR)中顯示出良好的催化性能,這一發現將推動非金屬催化劑取代鉑基催化劑的進程。  ORR是一個動力學遲緩的過程,需要在催化劑的作用下才能輸出有效的電流密度。王丹介紹,傳統的O

    碳納米管或可作燃料電池催化劑

      美國戴頓大學的科學家們通過研究發現氮摻雜的碳納米管將有可能替代燃料電池中價格昂貴的鉑催化劑,這一發現將有可能降低燃料電池的成本。目前的燃料電池技術因受制于其催化劑成本及其耐用性問題而遲遲無法實現大規模應用。該研究團隊日前發現,在垂直排列的碳納米管陣列中,有一些碳原子被氮原子所替換,這種碳納米管陣

    新型鉑基催化劑能使燃料電池更耐用

      金屬鉑(Pt)是非常好的燃料電池催化劑,但鉑儲量有限,價格昂貴,如何提高其原子利用率和反應活性,決定了燃料電池能否大規模應用。  日前,《科學》雜志刊發了一項由蘇州大學教授黃小青、北京大學教授郭少軍、美國布魯克黑文國家實驗室蘇東合作的成果,他們在鉑—鉛(PtPb)納米片外,覆蓋了4—6層鉑,這種

    韓國開發出銠合金催化劑提升燃料電池性能

    ?  韓國科學技術研究院發布消息稱,其研究團隊最近開發出可用于固體堿膜燃料電池的高性能銠基礎納米催化劑,利用銠合金代替高價的鉑,成功提升了燃料電池的性能。該成果在線發表在《美國化學會》(ACS Catalysis)雜志上。   一般來說,在堿性燃料電池能源中發揮核心作用的納米催化劑,常用于電化學活性

    質子交換膜燃料電池陰極催化劑研制獲進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室和化學與材料科學學院教授曾杰課題組與美國Akron大學教授彭振猛、中國科學院上海應用物理研究所教授司銳合作,在質子交換膜燃料電池陰極催化劑研制方面取得新進展。研究人員基于集團效應(ensemble effect)設計出一種銠原子摻雜的鉑超細納米線

    質子交換膜燃料電池陰極催化劑研究取得進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心和化學與材料科學學院教授曾杰課題組與湖南大學教授黃宏文合作,研制了一種兼具優異的催化活性及穩定性的質子交換膜燃料電池陰極催化劑。該成果以One-Nanometer-Thick PtNiRh Trimetallic Nanowires with

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