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氢气因能量密度高和燃烧产物无污染得到了广泛的关注,如何以清洁高效的方式制备氢能成为研究中的重点。光伏-电解、光催化、光电催化分解水可以利用储量丰富的太阳能和水产生氢气,是很有前景的氢气制备技术。其中,电化学反应是水分解工艺的关键环节,直接决定整个系统能量转换效率的高低。而以往研究多集中于催化材料的开发,往往忽略了电解液的性质对电解性能的影响。因此本文综述了电解质对电催化分解水的影响和意义,根据水分解的基本理论和反应机理,讨论了电化学步骤中电解质pH、离子成分对表面催化过程和物质传输的影响。通过调控电解质来影响固液界面反应,达到在各种水分解系统中提高能量转化效率和稳定性的目的,这有助于开发高效的电催化体系,并为大规模应用提供参考。 相似文献
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间接电解还原制备DSD酸的研究 总被引:4,自引:1,他引:4
研究了在H2SO4水溶液中,将Ti^4+离子电解还原成Ti^3+离子,再用Ti^3+离子化学还原4,4'-二硝基芪-2,2'-二磺酸制备DSD酸的间接电解还原方法,并讨论了影响Ti^4+离子电解还原的一些工艺条件。 相似文献
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阐述了碱性水电解制氢的原理、隔膜的性能要求及碱性水电解用隔膜的使用现状,介绍了新型碱性水电解用隔膜的研究情况及发展趋势。 相似文献
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无水氯化镁的制备技术及发展趋势 总被引:2,自引:0,他引:2
镁是极其重要的有色金属材料,无水氯化镁正是电解金属镁的原料。介绍了无水氯化镁的技术指标,以及由六水合氯化镁制备无水氯化镁过程中脱水过程的理论研究情况。叙述了无水氯化镁的国内外生产工艺现状,并对无水氯化镁近几十年来的研究情况进行了分析和对比。分析了中国丰富的镁资源及多种工艺生产无水氯化镁及镁产品的优势。通过对无水氯化镁的制备技术的分析、总结,提出了中国无水氯化镁产品今后的工艺开发、市场情况及发展趋势。 相似文献
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水电解制氢技术早在上世纪初就已开发,20世纪70年代国外曾在水电资源丰富的地区用于生产合成氨。后来由于天然气、石油、煤炭制合成氨技术发展很快,且由于水电解制氢的成本过高,无法商业性的大规模利用,使水电解制氢技术未有大的进展,仍停滞在原有水平上。 相似文献
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为获得一种更加经济和安全的活性氯消毒剂在线制备方法,本文以间歇式电解槽为实验装置,优选阳极极板材料、检测装置电化性能和制备条件;以此为依据设计连续式电解装置、根据能斯特公式确定外加电压,探索其工作参数;以苯酚为对象对比产品消毒剂、间歇式电解槽和连续型电解槽的氧化性能。结果表明,钌铱涂层钛基极板的电化性能优于其他涂层;间歇式电解槽可在电解时间30 min、极板间距3 mm、电解液浓度为3%、pH为8、电流密度为20 A/dm2的条件下以6.43元/kg的制备成本获得有效氯浓度1.4%的消毒剂;连续式电解槽在电解电压6 V,蠕动泵转速为30 r/min、电解液浓度在3%的条件下,140 min内工作性能稳定,可以21.19元/kg的制备成本获得有效氯浓度为0.4%的消毒剂。连续型电解装置的产品有效氯输出持续稳定,适用于大量的污染水处理,间歇式电解槽可获得较高浓度的有效氯,适用于重度污染的水处理,均优于产品消毒剂消毒效果。 相似文献
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质子交换膜水电解(PEMWE)制氢具有可适用于风能太阳能等可再生能源的间歇性和波动性、能量转换效率高、启动快速、占地小等优点,成为目前绿氢制取重点关注的技术。膜电极作为水电解制氢关键核心部件,对于水电解制氢的性能、效率和寿命至关重要,并随着量产规模的扩大在系统成本中的占比越来越高。发展高性能、低成本和高耐久性的膜电极对于绿氢的低成本大规模制取具有重要意义。本文综述了近年来质子交换膜电解水制氢膜电极中质子交换膜、催化层、多孔传输层等关键材料部件以及膜电极制备技术的研究进展和成果,并进行了简要评述。从膜电极设计和开发的角度系统地梳理了如何提高电解制氢性能、降低水电解制氢膜电极成本等方面的进展。最后,就未来膜电极研发的方向提出了建议。 相似文献
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