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电解槽目前通常采用贵重金属及铂铬合金、铂镍合金、金或金合金等。铂是长期以来被认为是氢好的催化剂,使用优化的电极制备工艺可以改善催化剂的析氢活性,增大表面及提高电极寿命。早期电解水制氢的阴极材料主要以Pt、Pd及其合金为主,这类金属合金虽然有
纯水制氢产生方式
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电解槽目前通常采用贵重金属及铂铬合金、铂镍合金、金或金合金等。铂是长期以来被认为是氢好的催化剂,使用优化的电极制备工艺可以改善催化剂的析氢活性,增大表面及提高电极寿命。早期电解水制氢的阴极材料主要以Pt、Pd及其合金为主,这类金属合金虽然有很低的析氢过电位,单价格较昂贵。因此一些价格较廉价的合金,如镍基过渡元素合金,钛等其他过渡元素合金,在碱性电解水制氢方面均显示出良好的电催化活性。
016年以来,与能源局相继发文,支持可再生能源制氢的发展,宜值此契机,加大对PEM水电解制氢技术的商业化,并结合商业化推广降低水电解制氢成本,促进水电解制氢与可再生能源的结合。预计未来5~10年质子交换膜水电解制氢产品将逐步进入产业化制氢市场,用于储能与工业加氢领域。在技术上,则需针对SOEC的关键材料与部件、电解池测试装置和测试方法等方面开展研究,建议鼓励基础研究与应用研究,逐步解决高温SOEC水电解技术的材料与电堆结构设计问题,逐步实现SOEC制氢储能的应用。基于可再生能源大规模消纳的电解水制氢技术有望成为电网和制氢、用氢行业的共同选择。
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电解槽由槽体、阳极和阴极组成,多数用隔膜将阳极室和阴极室隔开。按电解液的不同分为水溶液电解槽、熔融盐电解槽和非水溶液电解槽三类。当直流电通过电解槽时,在阳极与溶液界面处发生氧化反应,在阴极与溶液界面处发生还原反应,以制取所需产品。对电解槽结构进行优化设计,合理选择电极和隔膜材料,是提高电流效率、降低槽电压、节省能耗的关键。
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