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EES综述:水电解制氢—从杂化系统到自供电/催化装置

时间:2023-11-16 来源: 浏览:

EES综述:水电解制氢—从杂化系统到自供电/催化装置

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电解水作为一种可持续和环保的制氢技术具有巨大的应用前景。然而,阳极处析氧反应( OER )的缓慢动力学显著阻碍了该过程的效率。
近日, 南开大学 Yuana Zhongyong 水电解制氢 进行了综述研究,旨在提高传统水电解的能源和经济效率,从而促进高效制氢策略的进展。
本文要点
要点1.  新的策略主要包括:( i )牺牲剂辅助水电解,它整合热力学上有利的小分子来取代 OER ,同时降解污染物;( ii )有机升级辅助水电解,将热力学和动力学上有利的有机氧化反应取代 OER ,导致与氢气一起生产高价值化学品;( iii )自供电电催化系统,通过将水分解与金属电池或燃料电池相结合来实现,从而在不需要额外电力输入的情况下实现氢气生产;( iv )由阳极上的自发金属氧化驱动的自催化电解系统,其为阴极上的析氢提供电子。
要点2.  此外,作者强调使用非贵金属元素的电催化剂设计,阐明潜在的反应机制,并探索高效电解槽的构建。作者还讨论了当前的挑战和未来前景,旨在促进未来高效水制氢电催化系统的发展。
Jin-Tao Ren et.al Water electrolysis for hydrogen production: from hybrid systems to self-powered/catalyzed devices EES 2023
DOI: 10.1039/D3EE02467A
https://doi.org/10.1039/D3EE02467A
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