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氫能曙光電解水制氫的技術(shù)突破與挑戰(zhàn)

來源:杰呈3D打印 發(fā)布時間:2025-10-25 09:25:37 瀏覽次數(shù):0
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能源現(xiàn)狀與能源結(jié)構(gòu)變遷

隨著人類社會的快速發(fā)展,人們對自然資源的索取日漸增多,同時對能源的依賴日益增加。能源為人類生存和生活提供了物質(zhì)基礎(chǔ),也為社會的進(jìn)步與發(fā)展提供巨大動力。

自古以來,人類社會的能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了翻天覆地的變化,人類的主要能源材料從木材到煤炭,再從煤炭到石油。但是近些年,由于化石燃料的大規(guī)模使用,其已經(jīng)開始枯竭,并且伴隨它的燃燒,造成了大量的廢氣排放,對自然環(huán)境造成了巨大的污染。所以,人類對能源的利用開始向多級能源階段慢慢過渡。

新型能源的研究與發(fā)展

鑒于化石燃料的不可再生性和環(huán)境污染性,人類正在致力于研究清潔可再生的新型能源,例如太陽能、潮汐能、核能、氫能等。但由于各種因素的限制,有很大一部分能量沒有辦法直接被利用,需要通過其他方式將其轉(zhuǎn)化為可直接使用的形式。

氫氣作為一種具有高能量密度的燃料,被認(rèn)為是最具潛力的新能源。然而,氫能作為一種二次能源,無法直接獲取,所以有效地制備和儲存氫能是目前氫能源發(fā)展的關(guān)鍵制約因素。

氫氣制備方法

目前工業(yè)上,存在三種制備氫氣的方法:

  • 前兩種主要是通過甲烷和煤炭的高溫高壓反應(yīng)制備出氫氣,但由于其高能耗和高污染的特點(diǎn),不值得被廣泛推行。
  • 第三種則是通過電解水的方式來制備氫氣,這種方式的特點(diǎn)是,它的反應(yīng)物是水(來源廣泛),產(chǎn)物是氫氣和氧氣(制備過程無污染),是最為理想制備氫氣的方式。

但是,目前工業(yè)上制備氫氣所需要的電壓大概是1.8V - 2.0V,會造成大量的能量消耗,因此,開發(fā)低能耗的催化劑材料是電解水技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵因素。

電解水技術(shù)的發(fā)展歷程

電解水是通過外加直流電流,使得水分子在陰陽兩極分別發(fā)生還原氧化反應(yīng),制備氫氣和氧氣的過程。

  • 世界上第一次電解水產(chǎn)氫和產(chǎn)氧的現(xiàn)象發(fā)生在1789年,是由荷蘭科學(xué)家Adriaan Paets van Troostwijk和Deiman發(fā)現(xiàn)的。
  • 到后來的1800年,伏打電池被發(fā)明出來。一年后,Nicholson、Carlisle和Ritter通過伏打電池進(jìn)行電解水實(shí)驗(yàn),初次證明電解水的產(chǎn)物是氧氣和氫氣,并且發(fā)現(xiàn)電解水存在潛在的應(yīng)用價值。
  • 到了1833年,電解水的定量問題被總結(jié)出來,電解水開始在社會上引起了廣泛的關(guān)注。所以在20世紀(jì)初期世界上已經(jīng)存在了400多家電解水的工廠,當(dāng)時最大產(chǎn)氫量可以達(dá)到10000Nm3/h。
  • 1839年,William Grove和Christian Friedrich Schonbein發(fā)現(xiàn)氧氣和氫氣反應(yīng)會生成水和放電的現(xiàn)象,當(dāng)時稱之為Grove“氣體電池”,也就是后來大家知道的燃料電池。
  • 1869年,當(dāng)直流電極被Gramme發(fā)明后,電解水成為了一種非常廉價制備氫氣的方式。
  • 1978年,世界上第一家堿性條件下水分解產(chǎn)氫的工廠成立。

標(biāo)簽:技術(shù)

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