来源:X-MOL氢能被认为是未来最具发展潜力的清洁能源。然而,氢气的易燃易爆性以及极高的液化压力(700 psi),使其安全高效的运输和储存面临严峻的经济和技术挑战。将氢气以化学能的形式储存于稳定的液态分子中,通过催化反应至目的地原位释放氢气供使用,是一种行之有效的间接储氢途径。甲醇具有单位体积储氢量高、活化温度低、副产物少以及廉价易得等诸多有点,成为理想的液态储氢平台分子。特别是,随着CO2加氢制备甲醇技术的突破,理论上实现了甲醇储氢的零CO2排放过程。通过甲醇和水的重整反应,不但能够释放甲醇中储存的氢气,而且能够活化等摩尔的水而释放出额外的氢气。因此,甲醇和水重整体系的储氢量可达18.8%,远超过国际能源协会(IEA)规定的未来新型储氢材料的5%储氢量标准。但是,传统的甲醇和水的重整反应还存在如下两个挑战:(1)反应温度较高,通常需要在200-350 ℃下进行;(2)产生的氢气种含有一定浓度的CO。 解决上述挑战的关键是实现温和条件下的甲醇和水同时高效活化。Pt催化剂具有优异的甲醇活化性能,但是水的活化成为限制Pt催化甲醇水低温性能的关键。不同于金属表面,金属氧化物表面的路易斯酸位点能够与水分子中的O原子作用,实现水的高效活化(图1a)。受这种典型的路易斯酸碱相互作用的启发,受阻路易斯酸碱对(FLP)作为一类具有相互作用但是又没有直接成键的酸碱对,有望作为水的高效活化...
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2022年10月20日下午,市稀土协会副会长上海三环磁性材料公司总经理饶晓雷和秘书长吴建思一起走访了上海大地熊永磁科技有限公司,首先认真听取了洪敏总经理关于企业情况和疫情防控介绍,然后就大家感兴趣的国内市场、国外市场以及磁材、电机技术性能发展和外汇变化等话题作了沟通分析交流。吴秘书长还专门就服务企业和疫情防控的工作特点作了说明,由于今年的疫情反复无常,给协会正常的工作计划和安排带来持续影响,希望企业多多谅解!并感谢企业能持续支持协会各项工作的开展。协会将征求企业意见,了解企业诉求,尽全力进行点对点服务,加大服务企业力度,积极帮助企业排忧解难。出席交流座谈的还有上海大地熊永磁科技有限公司业务经理冯超。
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来源:盖世汽车网盖世汽车讯 据外媒报道,《纳米研究》(Nano Research)杂志上发表上一篇论文显示,研究人员设计了一种方法,将高成本的铂和低成本的稀土元素镧结合为合金,用作下一代燃料电池的催化剂。这将有助于提高电池性能并降低成本,使重型运输车辆(不太适合使用电池)更容易脱碳。燃料电池可以将氢的化学能转化为电能,为车辆和其他机器提供动力,所产生的副产物只有水和热量。要提高相关电化学反应的效率,从而降低燃料电池的成本,使其比使用化石燃料更具竞争力,关键在于找到更好的催化剂,即加速这些反应的材料。在所有可能促成关键化学反应(氧还原反应或ORR)的“电催化剂”中,铂是迄今为止最好的。然而,铂是一种成本较高的稀有金属,使其在燃料电池(尤其是质子交换膜燃料电池)中的应用受到影响。更为严重的是,在具有高度腐蚀性的PEMFC环境中,这种电催化剂经过较少的循环次数就会迅速降解。这篇论文的作者之一、中国科学院长春应用化学研究所的电化学家朱思远表示:“研究人员致力于寻找一种低成本、更耐降解的电催化剂,以在更长的时间内保持稳定,提供卓越的电流密度。”为了降低电催化剂成本,研究人员主要考虑将铂与其他成本更低的金属合金化,以减少铂的使用量,同时协助甚至提高铂的催化性能。到目前为止,与铂合金化的主要选项是后过渡金属(late transition metal),即在元素周期表中位于过渡金属(其左)和准金...
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来源:中国粉体网钱逸泰/杨剑最新Nano Letters山东大学钱逸泰院士和杨剑教授基于体积密度(ρ)、理论体积变化(ΔV)和弹性模量(E)的粗略估计表明,α-Sn作为SIBs的负极材料特别有前途。因此,研究了α-Sn作为SIBs负极材料的电化学性能,并证明了α-Sn作为SIBs负极材料的电化学性能大大优于以往广泛使用的β-Sn。为了揭示潜在的机理,进行原位XRD, TEM,SAED和DFT计算。据作者所知,α-Sn作为SIBs负极材料尚属首次报道。更重要的是,本工作为寻找高稳定性负极材料提供了新的视角。该研究以题目为“Microsized Gray Tin as a High-Rate and Long-Life Anode Material for Advanced Sodium-Ion Batteries”的论文发表在纳米材料领域国际顶级期刊《Nano Letters》。刘忠范院士等人Nat. Commun.:大面积石墨烯无损洁净转移方法最近,北京大学化学与分子工程学院刘忠范课题组、彭海琳课题组、材料学院林立课题组与中科院力学所魏宇杰课题组通过设计转移媒介的分子结构,在传统的转移媒介聚甲基丙烯酸甲酯(polymethyl methacrylate, PMMA)中加入含羟基易挥发小分子,确保了石墨烯与目标功能衬底之间的共形接触,进而通过机械剥离方法实现了转移介质与石墨烯的分离,...
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