他們先后攻克了催化劑、電極反應過程、電極設計、電解液調節等系列關鍵科學技術問題,突破了高選擇性耐氯析氧電極設計與制備技術、抗鈣鎂離子沉積析氫電極設計與制備技術、新型高效直接電解海水制氫電解槽設計與制造技術、智能全自動電解液濃度控制技術等系列關鍵技術,并且累計申請電解海水制氫相關專利17件,初步形成了電解海水制氫技術自主知識產權體系。...
團隊先后攻克催化劑、電極反應過程、電極設計、電解液調節等系列關鍵科學技術問題,突破高選擇性耐氯析氧電極設計與制備技術、抗鈣鎂離子沉積析氫電極設計與制備技術、新型高效直接電解海水制氫電解槽設計與制造技術、智能全自動電解液濃度控制技術等系列關鍵技術,累計申請電解海水制氫相關專利17件,初步形成了電解海水制氫技術自主知識產權體系。...
然而,海水成分非常復雜,包含92種化學元素,還含有大量微生物和懸浮顆粒,導致有害腐蝕性和毒性、催化劑失活、電解效率低等諸多技術瓶頸與挑戰。為此,以海水為原料制氫形成了海水直接制氫和間接制氫兩種不同的技術路線。其中,海水間接制氫技術,嚴重依賴大規模淡化設備,工藝流程復雜且占用大量土地資源,推高了制氫成本與工程建設難度。...
然而海水成分復雜,包含90多種化學元素及大量微生物和懸浮顆粒,帶來了腐蝕性和毒性強、催化劑失活、電解效率低等諸多技術瓶頸與挑戰。對此,如果以海水為原料間接制氫,嚴重依賴大規模淡化設備,工藝流程復雜且占用土地資源,推高了制氫成本與工程建設難度。而海水直接電解制氫,國內外知名研究團隊進行了大量探索研究,但是近半個世紀以來,未有突破性的理論與原理徹底避免海水復雜組分對電解制氫體系的影響。 ...
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