賓夕法尼亞大學:用更廣泛的低成本金屬製造燃料電池

2020-11-24 蓋世汽車網

蓋世汽車訊 目前,風能和太陽能等可再生能源正在迅速改變能源格局,科學家們急於尋找更好的儲能方法,以備不時之需。燃料電池將化學能轉化為電能,有可能是一種長期儲能方案,也許有一天,不用燃燒燃料就能為卡車和汽車提供動力。為了推廣燃料電池,化學家和工程師們需要找到方法,使這項技術更具成本效益和穩定性,才能實現廣泛應用。 

據外媒報導,賓夕法尼亞大學研究人員展示,如何利用定製納米材料來應對這些挑戰。研究人員採用更便宜、廣泛使用的金屬,製造燃料電池,通過原子級設計,使材料具有長期穩定性。此項研究在賓大整合知識學院Christopher Murray教授所在的實驗室進行,由研究生Jennifer Lee領頭。 

燃料電池依賴正負兩個電極進行化學反應並產生動力,兩個電極之間的電解質促進離子移動。當燃料進入負極時,催化劑會將分子分解成質子和電子。然後,電子又流向正極,並產生電流。催化劑通常由鉑等貴金屬製成。但是,由於化學反應只能在材料表面進行,任何末出現於表面的原子都會被浪費掉。同時,讓催化劑長時間保持穩定也很重要,因為燃料電池很難更換。 

為了解決這兩個問題,化學家嘗試設計表面含鉑的納米定製材料,並大量使用鈷等更常見的金屬,來提供穩定性。Murray團隊擅長製造良好受控的納米材料,即納米晶體,可以控制所有複合納米材料的大小、形狀和構成。 在本項研究中,Lee重點研究一種特殊燃料電池的正極催化劑,稱為質子交換膜燃料電池。她表示:「正極存在的問題更大,因為所使用的要麼是鉑,要麼是鉑基材料,不僅價格昂貴,而且反應速度慢。優質燃料電池的設計重點在於正極催化劑。」 

ishkariani解釋說,他們面臨的挑戰在於,使正極中鉑和鈷原子形成穩定的結構。「我們很清楚,鈷和鉑可以混合。但是,如果將這兩種元素製成合金,就會形成隨機順序的鉑和鈷。而隨機加入的鈷會滲入電極,導致燃料電池的工作時間很短。」為了解決這一問題,研究人員設計出一種由層狀鉑和鈷構成(金屬間相)的催化劑。在催化劑中,精確控制每個原子的位置並鎖定結構,比起隨機加入的時候,正極催化劑的工作時間更長。研究人員意外發現,系統中添加的鈷越多,效率越高。鉑鈷比達到1:1時,效果最好。 

接下來,研究人員將對燃料電池組件中的金屬間材料進行測試和評估,以便與商用系統直接進行比較。Murray團隊還將探討新的方法,在非高溫情況下創造金屬間結構,並觀察額外添加原子能否提高催化劑性能。這項研究需要高解析度顯微鏡成像。 

Murray將這項基礎研究視為起點,未來將推動商業實施和實際應用。她強調,以後的進展取決於目前的前瞻性研究。「想想這個世界,我們正在逐漸減少對傳統化石燃料的投入,如果能搞清楚電能和化學能這種相互轉換的過程,可以同時解決若干極為重要的問題。」


相關焦點

  • 邁向低成本鹼性燃料電池的又一步
    耶魯大學的研究人員說,鈀-銀組合可以作為鹼性燃料電池中鉑的低成本替代品。(安德烈·泰勒實驗室/耶魯的插圖) 在一項新發表的研究中,工程師合成了用於鹼性燃料電池的不含鉑的催化劑,表明銀鈀多壁碳納米管在低溫燃料電池中的功效幾乎與鉑一樣。 耶魯大學的研究人員朝著開發低溫,低成本鹼性燃料電池又邁出了一步。鹼性燃料電池是類似於電池的設備,可將氧氣和氫氣轉化為電能和熱量。
  • 2020WNEVC創新技術解讀|車用金屬雙極板燃料電池電堆技術
    採用更薄質子交換膜和非均勻電極結構,突破了膜電極的水熱管理技術,使膜電極的比功率達到1.0W/cm2以上。高效金屬雙極板的流場結構設計和成型工藝開發保證了金屬雙極板的批量應用,雙極板厚度達到1.0mm以下。通過集成化的電堆模塊結構設計,實現了電堆高功率輸出,並形成了功率輸出為80/100/120kW的車用燃料電池電堆模塊系列產品,電堆功率密度達到3.4kW/L以上。
  • 燃料電池低成本催化劑的化學原理分析
    質子交換膜(PEM)燃料電池是一種儲能技術,有助於降低碳足跡。燃料電池利用一種被稱為氧還原的化學反應,這種反應需要一種低成本的催化劑來實現更廣泛的商業應用。摻氮碳就是這樣一種催化劑,但關於摻氮工作原理的化學細節頗有爭議。這些知識對於改善PEM燃料電池在未來技術中的功能非常重要。
  • IWU致力實現燃料電池發動機快速低成本生產 有助於燃料電池車普及
    蓋世汽車訊 據外媒報導,在弗勞恩霍夫加工機械和加工技術研究所(Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology,IWU),研究人員們正在研發製造燃料電池發動機的先進技術,以促進燃料電池發動機的快速、低成本連續生產。
  • 前沿丨基於含氟聚烯烴膜的高性能鹼性燃料電池
    這些電子設備廣泛地應用於我們的日常生活,例如燃料電池汽車、可攜式電子設備,以及固定電子設備。因而,與傳統的化石能源技術相比,燃料電池技術被廣泛地認視為一種能有效滿足人類日益增長的能源需求而又不產生相關環境汙染的技術。近十年來,基於陰離子交換膜的燃料電池技術引起了越來越多的關注,陰離子交換膜作為燃料電池裡的關鍵部件也隨之成為了科學研究的熱點。
  • 美用紙製造微生物燃料電池電極
    美用紙製造微生物燃料電池電極 發布時間:2017-02-08 16:30:44.0科技日報       新華社華盛頓2月6日電美國研究人員近日在《美國化學學會·能源通訊》雜誌上報告說,他們開發出一種新技術,可用紙製造微生物燃料電池的電極,與過去的方法相比這能讓微生物燃料電池更為廉價和高效
  • 驥翀氫能攜「車用燃料電池金屬板電堆」亮相第五屆國際氫能與燃料...
    其中,具備國際競爭力的車用氫燃料電池電堆解決方案供應商——驥翀氫能,攜其自主研發、創下行業內已知的最大功率金屬板單堆記錄的車用燃料電池金屬板電堆——MH170亮相展會;同時,在《燃料電池電堆和關鍵部件》的分論壇中,董事長付宇博士作為演講嘉賓,以「立足技術尖端、勇為燃料電池產業先鋒,驥翀氫能大功率金屬板電堆產業化探索之路」為題,做了主題分享報告;副總經理付宇飛在同期的技術演講區,以「超大功率金屬板電堆產品與技術
  • 新的科研成果為製造超強金屬提供可行策略;家用燃料電池即將發售
    動態導航1.多校研究人員的科研成果為製造超強金屬提供了可行策略2.日本積水化學和住友化學將共同開發用垃圾製造聚烯烴的技術3.山口潤一郎教授團隊開發出世界上首個脫一氧化碳金屬催化劑4.美國科學家開發出基於機器學習的新方法
  • 滬技術發明獎特等獎|讓燃料電池用足氫氣,金屬板的「中國方案...
    圖說:金屬雙極板和燃料電池電堆 馬亞寧 攝「氫」+「氧」產生水,這一簡單的化學反應,代表新能源汽車未來發展的高階方向。但是,如何在一塊車用燃料電池裡充分利用好氫氣,產生「高、大、長」的動力,則是一道國際性難題。
  • 美國賓夕法尼亞州立大學發現製造碳纖維的新方法
    美國賓夕法尼亞州立大學的一個研究小組近日通過一項研究發現了一種製造碳纖維的全新方法碳纖維能得到於該應用,這基於碳原子長鏈材料比人的毛髮更細,輕巧、堅硬且高強,這些特質保證了碳纖維可在飛行器中廣泛應用,並能夠保證乘客的安全。 賓州州立大學機械與化學工程系教授Adri van Duin表示,即使碳纖維確實有很好的功能,但按照現在的碳纖維製造方式,如果汽車使用這種材料,依然成本過高。
  • 汙水尿液能發電 微生物燃料電池技術獲突破
    OFweek環保網訊:微生物燃料電池並不是一個新概念。早在1910年,英國植物學家馬克·比特首次發現了細菌的培養液能夠產生電流,他用鉑作為電極成功製造出了世界第一塊微生物燃料電池。最近,美國賓夕法尼亞州立大學環境工程系教授BruceLogan的研究組嘗試開發微生物燃料電池,試圖將未經處理的汙水轉變成乾淨的水,同時發電。該項技術未來還可能實現海水淡化。  科技的發展能令許多塵封的夢想照進現實。一塊看上去如此「微小」的電池,究竟隱含了怎樣「巨大」的能量?
  • 微生物燃料電池有望走出美國大學實驗室
    美國賓夕法尼亞州立大學環境工程系教授Bruce Logan的研究組正在嘗試開發微生物燃料電池,可以把未經處理的汙水轉變成乾淨的水,同時發電。無論對發展中國家還是發達國家,這項「一舉兩得」的技術都相當誘人。更誘人的是,據美國國家自然科學基金會(NSF)網站消息,該項技術未來還可能實現海水淡化,成為「一舉三得」的技術。
  • 甲醇氫燃料電池汽車更易商業化?
    此次戰略籤約,圍繞由愛馳恭博與丹麥藍界科技(Blue World Technologies)合作研發的甲醇氫燃料電池技術展開。據悉,未來愛馳汽車將在山西高平落地建設甲醇制氫燃料電池動力系統製造基地。  在絕大多數造車新勢力主攻純電動汽車的情況下,愛馳汽車推出甲醇氫燃料電池汽車可謂勇氣可嘉。
  • 俄用磁控濺射法製造燃料電池電解質
    科技日報莫斯科12月22日電 (記者董映璧)俄羅斯託木斯克理工大學科研人員首次使用磁控濺射法製造用於燃料電池的電解質,使用這種方法獲得的電解質層厚度不超過5微米,這可使發電裝置的溫度降低100℃,從而大大延長了燃料電池的使用壽命。
  • 用紙做成的電極讓微生物燃料電池更廉價高效
    美國研究人員近日在《美國化學學會・能源通訊》雜誌上報告說,他們開發出一種新技術,可用紙製造微生物燃料電池的電極,與過去的方法相比這能讓微生物燃料電池更為廉價和高效。微生物燃料電池是一種利用微生物來產生電能的裝置,一個重要應用場景是廢水處理,微生物在去除水中汙染物的同時,還能產生電能。  但目前所用的微生物燃料電池的電極通常是由金屬或碳氈製成,都有一些不足之處,如金屬成本高且容易被腐蝕,由碳纖維製成的碳氈雖然便宜一些,但其中的孔隙容易被阻塞。
  • 科研 構建更好的微生物燃料電池
    早在一個多世紀前,科學家們就提出了利用細菌產生的電流製造微生物燃料電池的概念。可是卻因為技術的缺乏一直未能付諸實踐。
  • 中科大《AFM》:實現強大穩定性的高功率密度鋅空氣燃料電池!
    金屬空氣燃料電池由於其高能量密度、生態友好和低成本而成為下一代儲能系統必不可少的。但是,金屬空氣燃料電池的低功率密度和脆弱的穩定性嚴重阻礙了它們的大規模應用。特別是對於未來的智能電網來說,高效、穩定的電源輸出對於應急備用電源必不可少。
  • 質子交換膜燃料電池雙極板研究與塗層製備
    理論上講,燃料電池電熱轉化效率可達85%~90%。根據所用電解質的不同,燃料電池可以分為鹼性燃料電池(AFC)、磷酸燃料電池(PAFC)、熔融碳酸鹽燃料電池(MCFC)、固體氧化物燃料電池(SOFC)和質子交換膜燃料電池(PEMFC)五大類。
  • 印度科技學院研發低成本催化劑加速水分解產氫 供燃料電池/零排放...
    (圖片來源:印度科技學院)蓋世汽車訊 據外媒報導,印度科技學院(IISc)的研究人員研發出一種低成本的催化劑,能夠加速水的分解,從而加速產生氫氣,是邁向大規模製氫的重要一步。
  • Angewandte Chemie:優化質子交換膜燃料電池中氧還原反應,提高電池...
    質子交換膜燃料電池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC),採用高分子膜作為固態電解質,具有能量轉換率高、低溫啟動、無電解質洩露等特點,被廣泛用於輕型汽車、可攜式電源以及小型驅動裝置