物理科技生物学-PHYICA

藤木なな一种具有改进稳定性的零间隙气体扩散电极基电解槽

技术工程 2021-11-03 22:51:32

A zero-gap GDE-based electrolyser with improved stability碱性阳极电解液供给的零间隙CO2电解槽中意外的阳离子交叉和沉淀物形成。信用:自然能源(2021)。来自塞格德大学的一组研究人员开发了一种基于GDE的零间隙电解槽,它比同类产品具有更好的稳定性。在他们发表在《自然能源》杂志上的论文中,该小组描述了他们的工作,包括试图改善使用电解槽作为创造燃料来源的手段的前景。阿姆斯特丹大学的克拉斯·简·斯豪滕在同一期杂志上发表了一篇《新闻与观点》文章,描述了这项工作。正如斯豪滕指出的,目前大多数用于制造燃料的材料都是碳基的,这当然导致了污染和全球变暖的问题。所以科学家们已经开始寻找制造它们的其他方法。一种方法是使用电催化剂将二氧化碳转化为所需的燃料。他指出,水供电的电解槽允许只使用二氧化碳、水和一种可再生能源来生产化学品和燃料。他还指出,在这种应用中,有四种使用电解槽的主要方式,但只有一种同时具有高选择性和高效率——一种是基于气体扩散电极。不幸的是,以前使用气体扩散电极生产燃料的尝试受到阴极沉淀物形成的阻碍,这降低了稳定性。

在这项新的努力中,匈牙利的团队找到了一种方法来回避这个问题,并通过这样做,创造了一个比以前的努力更稳定的电解槽。他们用它制造一氧化碳作为燃料。这项技术包括使用分散在二氧化碳上的银二氧化碳还原催化剂——它被推到阴离子交换膜上。此外,阳极是通过用紧靠膜另一端放置的IrOx涂覆钛制成的。研究人员称这一结果为操作性激活和再生过程。通过施加电流将二氧化碳还原为一氧化碳。

经过200小时的运行,该方法证明能够产生与其他基于碱性电解质的技术相匹配的一氧化碳。研究人员还用五种电解质和三种膜尝试了他们的方法,发现同样有效。他们表示,他们的方法可以很容易地扩大规模,以满足制造业的需求。

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