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晶格应变是调控材料电子结构的有效方法。对于电催化析氧反应(OER)来说,在催化剂中引入合适的晶格应变调控d带中心,可优化吸附物与活性位的结合能,提升OER催化活性。通常,拉伸应变降低波函数重叠度而窄化并提升金属d带中心;相反,压应变宽化并降低金属d带中心。
引发化学反应的方法有很多,如电解反应、热解反应以及光催化等,然而目前国际上没有统一的分析方法能够阐明电解、热解以及光催化等途径的能量本质。其中,国际上通用的化学反应进行方向的判据为Gibbs自由能判据。然而Gibbs自由能判据不能阐明化学反应进行的能量本质,也不能给出非自发反应到自发反应的差距。
近日,研究所分布式供能与可在生能源实验室基于化学反应Gibbs自由能函数及方程,首次给出了Gibbs函数的热力学第二定律表述,建立了热流、化学反应Gibbs自由能与反应热的联系。该模型能够充分阐释热化学反应过程的演化规律,帮助理解热化反应与的相互作用。该方程从的角度为引发化学反应的各种情况建立了统一基准,首次揭示了各类化学反应的本质。该研究成果为开展低温、高效的热化学反应提供了思路。
2016年12月25日,西安交通大学首个重大科研成果产业化项目——“煤炭超临界水气化制氢发电多联产技术”产业化工作正式启动。陕西省人民政府省长胡和平,教育部副部长杜占元,国家自然科学基金委副主任高瑞平,国家能源局科技司副司长修炳林,中国核工业建设集团副总经理李清堂,陕西省人大常委会副主任、西安交通大学党委书记张迈曾,西安市委副书记、西安市市长上官吉庆等参加该项目产业化工作启动及汇报会。
近日,在清华大学核能与新能源技术研究院,核电专项高温堆分项的前瞻性课题“高温堆制氢关键技术”的两项研究任务“碘硫循环制氢关键技术研究”和“高温电解制氢关键技术研究”先后完成了连续稳定运行制氢实验,达到并部分超出任务合同书中规定的全部技术指标,这标志着我国在高温气冷堆工艺热最重要的应用领域——核能制氢方面迈出了关键而坚实的一步,为后续开展与高温气冷堆的耦合乃至最终实现核能制氢奠定了良好基础。
采用浸渍法制备Ni/γ-Al2O3催化剂,考察了催化剂中活性金属含量、焙烧温度、反应温度、反应空速、助剂(钇或锂)对乙酸蒸汽重整制氢反应的影响。研究结果表明,在镍质量含量为12%,焙烧温度为800 ℃,反应温度为600 ℃,质量空速为3.0 h-1时,Ni/g-Al2O3表现出较好的催化活性;添加助剂钇和锂的催化剂上重整反应氢选择性降低,乙酸转化率升高;添加碱金属锂的催化剂抗积碳性能明显提...
该项目以生物质(秸秆、蔗渣、木薯等)为原料,利用分解微生物将各种纤维素和淀粉类生物质降解为简单的糖类物质,然后在发酵产氢微生物的作用下将生物质降解产物进一步分解为氢及中间产物如乙酸等,光合产氢微生物再以中间代谢物为底物进行光发酵制氢。利用该技术可将生物质高效转化为生物氢,生物氢经过洗脱纯化后储存于气罐或储氢材料中,通过燃氢发动机或质子交换膜燃料电池将氢能转化为电能。该技术达到国内领先、国际先进水平...
对于以CaO为CO2接受体的无氧气化法为基础的新型 煤气化燃烧集成制氢系统进行了化学热力学分析,以化学热力学平衡为基础研究了温度、压力、煤种、H2O/C比对制氢 过程的影响。计算结果表明CaO的加入在一定条件下可以大大提高H2产量,气化过程的温度过高会引起CaCO3的重新分 解,而温度过低则降低H2产量,合适的温度为 850℃左右,合适的压力范围为 2~3MPa。以纯碳为原料、气化炉中碳转化率为 ...
以碱性化合物K2CO3、Ca(OH)2以及Ru/C为催化剂,在间歇式高压反应釜中,对半纤维素在超临界水中的气化制氢特性进行了实验研究.结果表明:3种催化剂都有较好的催化作用,其中Ru/C的效果最佳,当加入08 g时,每千克半纤维素可生成14365 mol H2,约为不加入催化剂时的38倍,为单独加入K2CO3、Ca(OH)2时的16和19倍,气化率和氢转化率也有很大提高,分别达到77%和...
为应对碘硫循环制氢工艺中浓缩HI的要求,采用石墨、活性炭纤维布为电极,Nafion 117CS为质子交换膜构成电解渗析(EED)池,对Bunsen反应HIx相的模拟溶液进行了HI的EED浓缩实验.实验结果表明,EED操作能够对HI起到有效的浓缩作用.在所考察的2.5~20.0 A/dm2电流密度范围内未发生浓差极化,随电流密度的提高,阴极液HI浓缩速率逐渐增大.在连续运行实验中,当电流密度为...

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