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- 创新氢气制造方法,铱使用量减少95%。\n- 氧化铱(D)扫描电子显微镜图像显示已晒黑,铱分散在氧化锰上(显示为亮点)的扫描透射电子显微镜图像。
栏目:行业动态 发布时间:2024-07-04 20:57:53
锰氧化物沉积在耐腐蚀的铂钛网格(E、F、G)上。图片出处:日本理化学研究所

- 创新氢气制造方法,铱使用量减少95%。\n- 氧化铱(D)扫描电子显微镜图像显示已晒黑,铱分散在氧化锰上(显示为亮点)的扫描透射电子显微镜图像。


科技日报记者 张佳欣

- 创新氢气制造方法,铱使用量减少95%。\n- 氧化铱(D)扫描电子显微镜图像显示已晒黑,铱分散在氧化锰上(显示为亮点)的扫描透射电子显微镜图像。

5月10日,一份发表在《科学》杂志上的研究指出,日本理化学研究所可持续资源科学中心的研究人员成功在不影响氢气产生速度的情况下,将所需的铱减少了95%。图片来源:日本理化学研究所\n科技日报记者 张佳欣\n5月10日,《科学》杂志发表了一项研究,据称日本理化学研究所可持续资源科学中心的研究人员成功将制氢反应所需的铱减少了95%,而且并未改变氢气产生的速度。这一重大突破可能会有助于提高“绿色氢气”的生产能力。制造“绿氢”需要使用一种非常稀有的金属——铱,但铱资源的稀缺是一个严重的问题。 研究小组尝试避开这个“瓶颈”。他们希望找到一种方法,能够持续高效地生产“绿色氢气”。他们成功地使用锰氧化物作为催化剂,将“绿氢”生产稳定维持在较高水平。这项研究是基于将锰和铱结合起来实现的。研究人员把单个的铱原子分散放置在氧化锰上,以防止它们相互接触。在质子交换膜电解槽中,现在产生氢气的速度与仅使用铱时相同,但铱的用量减少了95%。研究表明,采用新型催化剂可以持续生产氢气,并且在连续生产3000小时以上时,其效率可高达82%,而且性能不会出现下降。氧化锰和铱之间的相互作用对于成功至关重要,因为这种相互作用使铱处于一种罕见且高活性的+6氧化态。 表示变量x的n次方。