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    氢能
    • 上海硅酸盐所析氢与超容电极材料结构设计和机理研究获进展
      点击量:18032  日期:2022-06-05
      随着化石能源的逐年消耗,新能源与储能元件的开发利用成为热点,其中新型氢能源和超级电容器是两个研究非常活跃的领域。氢气是一种高效、清洁的燃料,而电解水析氢不会产生温室气体,对环境无...
    • 大连化物所燃料电池介微观尺度有序结构膜电极研究获进展
      点击量:18032  日期:2022-06-05
      近日,中国科学院大连化学物理研究所直接醇类燃料电池研究组(DNL0305组)孙公权研究团队在质子交换膜燃料电池有序纳米结构电极研究方面取得新进展:首次模拟酶催化剂的微观结构,在纳米尺度构...
    • 大连化物所在电解水催化剂的贵金属替代研究中取得进展
      点击量:18031  日期:2022-06-05
      氢能源是一种清洁、高效、可再生的理想能源,电解水制氢是实现工业化廉价制备氢气的重要手段。电解水过程包含析氢和析氧两个半反应,其中由于析氧反应过程在动力学上的困难性成为了电解水...
    • 高压氢研究实现新突破
      点击量:18052  日期:2022-06-05
      人们相信,处在元素周期表中第一位的氢元素在足够大的外界压力条件下,分子键会断裂,从而形成一个新的金属原子态,而这种原子态有可能具有超过室温的超导电性,因此是近一个世纪以来的重大科学...
    • 大连化物所太阳能光电催化分解水制氢研究取得新进展
      点击量:18030  日期:2022-06-05
      近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室及洁净能源国家实验室研究员、中科院院士李灿领导的太阳能研究团队继发现并提出利用"空穴储存层"的新概念和新策略构建高效稳...
    • 兰州化物所纳米多孔结构光阳极材料研究获系列进展
      点击量:18042  日期:2022-06-05
      多孔结构和粉末结构BiVO4光阳极材料光电催化机理示意图光电催化分解水制氢可实现太阳能到化学能的转化,是获得清洁能源的一个重要途径。如何发展具有高效太阳能光电催化性能的半导体光...
    • 中国科大开发出铂基合金三叉星纳米材料
      点击量:18034  日期:2022-06-05
      氢能是一种广受关注的清洁可再生能源技术。制约该技术发展的瓶颈是如何实现低成本、高效能电催化剂的设计与开发。针对该瓶颈,中国科学技术大学教授熊宇杰课题组设计和开发出一系列化学...
    • 成都生物所在秸秆发酵制氢研究中获进展
      点击量:18029  日期:2022-06-05
      人类生产生活所用的燃料先后经历了薪柴、煤炭、石油、天然气等过程,从发展规律中可以看出,燃料的氢碳比逐渐提高,这预示着未来能源将可能以无碳的氢能为主。氢是一种清洁的能源,制备来源广...
    • 中国科大设计出一种基于钴纳米晶的电解水产氢催化剂
      点击量:18039  日期:2022-06-05
      近日,中国科学技术大学教授马明明课题组设计了一种由钴纳米晶自组装形成的纳米空心球,可以作为催化剂在中性水溶液中高效地催化电解水产生氢气,并且可以在大电流密度下长时间稳定工作。该...
    • 3万吨/年醋酸加氢制乙醇工业示范装置开车成功
      点击量:18032  日期:2022-06-05
      近日,采用中国科学院大连化学物理研究所的催化技术和分子筛膜脱水技术,由中国五环工程公司设计建设的3万吨/年醋酸加氢制乙醇工业示范装置,在江苏索普(集团)有限公司一次开车成功并实现平稳...
    • 大连化物所构建新型自然和人工耦合光合水分解系统
      点击量:18031  日期:2022-06-05
      近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室、洁净能源国家实验室(筹)研究员李灿(中科院院士)、宗旭(青年***)、王旺银等人在人工-自然耦合光合水分解系统的设计及构建研究方面...
    • 化学所在燃料电池催化剂研究方面取得系列进展
      点击量:18033  日期:2022-06-05
      氧还原反应是燃料电池中的重要反应,其反应动力学缓慢,需要贵金属作为催化剂,使燃料电池的成本居高不下,严重阻碍了燃料电池的商业化。发展高性能的非贵金属氧还原催化剂是燃料电池规模化使...
    • 大连化物所等发表储氢材料研究进展综述文章
      点击量:18031  日期:2022-06-05
      近日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部副研究员何腾、研究员陈萍等受邀在《自然评论材料》(NatureReviewsMaterials)杂志上发表题为HydrogenCarriers的综述文章。氢是洁...
    • 大连化物所混合导体透氧膜高效氢气分离研究取得新进展
      点击量:18034  日期:2022-06-05
      近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室无机膜与催化新材料组研究员杨维慎、朱雪峰研究团队提出了混合导体透氧膜反应器中高效氢分离的新方法,相关研究成果发表在《能...
    • 长春应化所折纸生物燃料电池研究获进展
      点击量:18035  日期:2022-06-05
      近日,英国皇家化学会《化学世界》(ChemistryWorld)以Softdrinkspowerorigamicell为题报道了中国科学院长春应用化学研究所电分析化学国家重点实验室董绍俊课题组发表在《化学通讯》上的关...
    • 天津工生所在酶燃料电池研究中取得新进展
      点击量:18031  日期:2022-06-05
      酶燃料电池是一种新型的燃料电池,通过生物酶在电极上的催化,将底物(如糖类)中的化学能直接转化为电能。酶燃料电池具有反应条件温和、安全、环保、底物容易获得且价格低廉等优点,被认为是下...
    • 山西煤化所原子层沉积设计新型纳米催化剂研究获进展
      点击量:18032  日期:2022-06-05
      氢能作为一种环境友好的清洁能源被认为是可替代化石燃料的重要能源。光催化分解水制氢是一种非常有前景的绿色制氢途径。影响光催化制氢效率的一个主要因素是电子和空穴的分离效率低。...
    • 大连化物所储氢材料研究获进展
      点击量:18034  日期:2022-06-05
      近日,中国科学院大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组研究员陈萍、吴国涛团队在储氢材料研究方面取得新进展,通过多组分氢化物复合,显著改善了Mg(NH2)2-LiH储氢材料的吸脱氢热力学...
    • 大连化物所质子交换膜燃料电池低铂电极材料研究获进展
      点击量:18041  日期:2022-06-05
      近日,中国科学院大连化学物理研究所燃料电池系统与工程研究组研究员邵志刚团队设计制备了开管式PtCo合金纳米管阵列,并将其应用于质子交换膜燃料电池膜电极,相关研究成果发表在《纳米能源...
    • 化学所在漆酶生物电化学和电催化研究方面取得进展
      点击量:18029  日期:2022-06-05
      漆酶作为一种多铜族氧化酶,因其能够实现在较低过电位下对氧气分子的电化学催化还原,因而在生物燃料电池和生物电化学的传感研究领域中备受关注。和其他生物酶相似,漆酶具有复杂的分子结构...
    • 同济大学教授电催化分解水研究取得重要进展
      点击量:18030  日期:2022-06-05
      日前,我校化学科学与工程学院陈作锋教授在电催化分解水研究领域取得重要进展,为构建廉价、高效、稳定的新型水氧化电催化剂提供了新的制备方法和设计理念,为降低电解水产氢的能耗提供了确...
    • 北大马丁课题组催化产氢研究取得重大突破
      点击量:18029  日期:2022-06-05
      基于原子级分散铂-碳化钼催化体系的甲醇和水液相低温反应制氢示意图氢能被誉为下一代二次清洁能源,但氢气的存储和输运一直以来是阻碍氢能源大规模应用的瓶颈。特别地,氢燃料电池是最具...
    • 中国科学技术大学广谱分解水制氢的光催化剂研究取得新进展
      点击量:18026  日期:2022-06-05
      氢能是一种非常清洁且可储存运输的可再生能源,利用太阳能分解水制备氢气已成为一种备受关注的清洁新能源技术。无机半导体材料是目前应用最广的光催化活性物质,通常高光催化活性的半导体...
    • 中国科大在电催化析氢研究方面取得进展
      点击量:18032  日期:2022-06-05
      RuCo@NC纳米粒子的合成路径和结构模型示意图。(a)Co3[Co(CN)6]2,(b)Ru掺杂的Co3[Co(CN)6]2,(c)RuCo@NC纳米粒子的聚集体示意图,(d)c中一个RuCo@NC纳米粒子放大的模型示意图,并简单描述了作...
    • 兰州化物所等Fe2O3纳米阵列光电催化分解水研究获进展
      点击量:18040  日期:2022-06-05
      利用太阳能光电催化分解水制氢是解决目前能源短缺与环境污染的有效手段之一。然而,目前半导体材料普遍存在较高的光生电子-空穴复合率,导致其光电催化性能较低并严重限制了其实际应用。...
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