欢迎访问中国膜工业协会官方网站!
 
热门标签:
碳足迹 薄膜蒸发
科技动态
Technology News
孙立成院士团队开发新型阴离子交换膜,大电流下稳定运行2400多小时,或大幅度降低制氢成本
DeepTech深科技 / 时间:2024-06-21 09:39:48

新浪网6月20日讯:“我们实现了迄今为止全非贵金属基阴离子交换膜电解水制氢技术实验室规模的最先进水平,并且完全摆脱了传统的铱/铂贵金属催化剂。”西湖大学讲席教授、中国科学院院士孙立成如是说。

不久前,他带领团队提出了一种稳定的阴离子交换膜构建策略,实现了高性能全非贵金属催化剂的阴离子交换膜电解水(AEM-WE,Anion Exchange Membrane Water Electrolyzers)[1]。

在 2.0V 以及 80ºC 工况条件下,能够实现 8A/cm2的电流密度。与此同时,这种无贵金属催化剂的 AEM-WE 在梯度恒电流测试条件下,可以保持长效运行 2400 小时以上。

现阶段,AEM 的稳定性是限制 AEM-WE 大规模产业化的主要障碍之一,该研究从根源上解决了 AEM 中阳离子功能基团的降解问题,极大地提升了 AEM 的碱性稳定性。

同时,这种构筑策略还可以被借鉴到燃料电池、液流电池、金属空气电池等 AEM 器件的固态电解质研发中,以提高器件的耐久性。

研究人员通过耦合全非贵金属的阴阳极催化剂,实现了高效电解水制氢,并展示了其在替代传统贵金属催化剂方面的巨大潜力。

全非贵金属基 AEM-WE 能够极大地降低制氢成本、提高效率,具有良好的商业化前景。

值得关注的是,这种新型 AEM 在极端电流密度下的稳定性得到了初步验证,使 AEM-WE 在工业大电流密度下的长效运行成为可能。

长期以来,AEM 领域缺乏一款类似质子交换膜领域全氟化质子交换膜(Nafion)的代表性产品。

孙立成表示:“我们提出的聚芳基奎宁聚合物(PAQ,poly(aryl-quinuclidinium))AEM,体现了极佳的非原位碱性稳定性和原位器件稳定性,有望成为一款代表性 AEM 产品。”

孙立成教授与“水”结缘近 30 年,长期从事水氧化分子催化剂的研究,而催化水氧化是制备绿氢的关键。

他是“全球高被引科学家”之一,曾在瑞典皇家工学院担任分子器件讲席教授。2013 年,以四位杰出科学家之一身份受瑞典国王接见;2017 年,当选瑞典皇家工程院院士。此外,孙立成还获得了 2018 年度中华人民共和国国际科学技术合作奖。

2012 年,孙立成课题组在人工光合作用领域取得重要突破:所开发的全球领先的水氧化分子催化剂 Ru-bda,其催化效率可与天然光合作用水氧化中心相媲美[3]。

在国外 28 年工作期间,他在人工光合作用领域持续解决关键科学问题,积累了深厚研究基础,主要包括:高效水氧化催化剂设计合成、氧-氧键形成机理、光解水制氢功能器件设计、光电催化二氧化碳/氮气还原、新型钙钛矿太阳能电池空穴传输材料设计与制备等。

2020 年 3 月疫情期间,孙立成教授选择回国全职加盟西湖大学,担任该校理学院化学讲席教授和人工光合作用与太阳能燃料中心主任,并组建西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心,现有 80 余名成员。

该团队以太阳能燃料与太阳能电池两大科学前沿领域为主要研究方向,聚焦于基础研究的重大理论创新和应用技术瓶颈的突破。

孙立成表示,回国后,从事电解水制氢研究是“水到渠成”的方向调整。利用电解水技术耦合可再生能源制取绿氢,提供清洁能源,推动能源转型,从而减少温室气体排放,是最有潜力的方案。

因此,该团队的核心方向包括:阴离子交换膜、析氧(OER,Oxygen Evolution Reaction)、析氢(HER,Hydrogen Evolution Reaction)催化剂及膜电极组件(MEA,Membrane Electrode Assembly)。

也就是“AEM”“OER”“HER”“MEA”这 12 个英文字母,在取得一系列突破性核心技术的同时,也与很多企业进行合作研究,展现出高于市场产品的性能,并获得多项发明专利。

基于本次研究,在接下来的研究阶段,孙立成教授将带领团队继续围绕 AEM-WE 关键材料与技术,发展全非贵金属阴阳极催化剂及新型稳定的 AEM,研究关键界面传质、器件衰退机制等方面的具体科学问题,力争短时间内实现阴离子交换膜电解槽的产业化。

从“书架”到“货架”是科研工作者的社会责任,也是该课题组的一直以来的目标。加速 AEM-WE 的产业化,需要不同领域的研究者和企业进行全方位的合作,对工程放大、材料匹配、组装工艺及可靠性进行评估优化。

“我们一直秉持积极开放的态度,期待与工业界共同推进 AEM-WE 的普及和应用拓展,实现合作共赢。”孙立成说道。(本刊有删节)