找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1101|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[材料资讯] 马军课题组Adv.Mater :多元仿生电极助力电解水产物原位分离

[复制链接]

117

主题

162

帖子

214

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
214
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-14 07:00:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
氢能被称为21世纪最具发展潜力的可再生清洁能源之一,其储能密度高、环境负荷极低。电解水制氢不仅是氢能源的绿色获取方式,还是储存过剩电力的理想途径。在电解水系统中,氢气与氧气同步生成且容易互混。因此,如何拆分氢气与氧气成为实际生产中的关键问题。传统的解决方法是采用离子交换膜将阴阳极隔开,但离子交换膜成本高且需经常更换。近年来涌现出一批无隔膜电解池设计,其摒弃了离子交换膜并利用微流控技术来分离氢气和氧气。虽然无隔膜设计简化了电解池构造,但是应用微流控系统需要精密的仪器和额外的能量输入。因此,发展具有自发流体输运能力的电解系统,就显得尤为重要。
       自然是人类在面临工业生产问题时寻求解决思路的源泉。经过亿万年的进化,生物体所采取的流体输运方式往往具有明显的高效、低耗、快速等特征。基于潜水钟水蜘蛛(水下气泡捕获)、荷叶(不对称浸润性界面)及仙人掌(几何不对称界面)的自然启发,哈工大马军院士团队联合中科院理化所江雷院士团队与天津大学曹墨源博士团队首次利用仿生界面气泡操控手段实现了电解水产物H2/O2的原位拆分与收集。所构筑的仿生界面具备双梯度(浸润性梯度和形状梯度)结构,不仅可以自发驱动水下气泡的表面定向运动与反浮力穿透,还可以原位操控微小气泡的定向富集。基于所构建的仿生电极,研究者构建了阶梯排列的电极阵列和紧凑型一体化电解水装置,实现了同步的电解产气、气泡定向输运与收集。
       此项研究提出了一种基于电极界面结构实现电解水气体拆分的新方法,为无隔膜简化结构的紧凑式电解池设计提供了新的思路。相关成果发表在Advanced Materials上(DOI:10.1002/adma.201908099),并被选为Front Cover进行亮点报道。
       文章来源:materialsviewschina
       马军,现任哈尔滨工业大学市政环境工程学院教授、博士生导师、教育部“长江学者奖励计划特聘教授”,国务院学位委员会学科评议组成员,国家级有突出贡献的中青年专家,曾获国家杰出青年科学基金、国际“居里夫人”一等博士后奖学金;首批入选国家百千万人才工程;入选国家教育部跨世纪优秀人才计划;被评为做出突出贡献的优秀留学回国人员;获得国氏博士后奖励基金;获中国青年科技奖。国际IOA-EA3G理事,中国水工业协会理事,教育部“城市水质保障与水资源可持续利用”创新团队学术带头人。先后主持承担国家自然科学基金重点项目、863项目、973子项目、国家“十一五”水专项子课题以及一批省部级重点项目和多项国际合作项目。曾获得国家技术发明二等奖2项、国家科技进步三等奖、黑龙江省发明一等奖2项、省长特别奖、长江学者成就奖、中国青年科学家奖、中国青年科技奖等奖项。主要从事水处理工艺理论与技术方面的研究与教学工作。重点研究给水预处理 技术、高效多功能混凝工艺理论与技术、高效气浮与强化过滤技术、给水深度处理理论与技术(氧化、吸附与生物等)、高级氧化技术(水处理催化氧化方法)、水的安全消毒方法、膜处理技术(膜的制备与处理工艺)、污水深度处理技术与回用方法等方面的工作。

  声明:本网部分文章和图片来源于网络,发布的文章仅用于材料专业知识和市场资讯的交流与分享,不用于任何商业目的。任何个人或组织若对文章版权或其内容的真实性、准确性存有疑义,请第一时间联系我们,我们将及时进行处理。

本帖被以下淘专辑推荐:

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖2
回复

使用道具 举报

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-5-7 03:31 , Processed in 0.085732 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表