
Учёные из корейского института науки и технологий KAIST разработали систему производства водорода, которая потенциально может решить проблемы, связанные с текущим производством «зелёного водорода». Эта система основана на высокопроизводительной цинково-воздушной батарее и предполагает использование водорастворимого электролита, что снижает риск возгорания.
Результаты их работы были опубликованы в журнале Advanced Science.
Водород является важным сырьём для синтеза материалов с высокой добавленной стоимостью и привлекает внимание как «чистое» топливо с высокой плотностью энергии, которая в три раза превышает плотность энергии существующих ископаемых видов топлива. Однако большинство современных методов производства водорода имеют проблему выбросов углекислого газа. Производство «зелёного водорода» путём расщепления воды с использованием возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи и ветряные турбины, имеет низкую эффективность из-за неравномерной выработки электроэнергии из-за температуры и погодных условий.

Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи разработали катализатор на основе недрагоценных металлов, — G-SHELL, который эффективен для всех трёх каталитических реакций: выделения кислорода, выделения водорода и восстановления кислорода. Этот катализатор был синтезирован с использованием наноразмерного металлоорганического каркаса, выращенного на оксиде графена.
Система производства водорода разработана на основе цинково-воздушной батареи имеет высокую плотность энергии (797 Вт·ч/кг), которая примерно в 5 раз выше, чем у существующих батарей. Кроме того, она имеет высокие выходные характеристики (275,8 мВт/см²) и может стабильно работать в течение длительного времени даже в условиях многократной зарядки и разрядки.
Разработанная система производства водорода на основе цинково-воздушной батареи станет новым прорывом, который сможет преодолеть ограничения текущего производства «зелёного водорода». Система производства водорода на основе цинково-воздушной батареи, которая была реализована путём разработки каталитического материала с высокой активностью и сроком службы в трёх различных электрохимических каталитических реакциях при низких температурах и простым способом.
Профессор Чон Ку Канг, руководитель исследовательской группы
Эта система может быть использована в качестве экологически чистого метода производства водорода путем её соединения с системой электролиза воды в качестве устройства хранения энергии следующего поколения.
-
23.10.2024 23:00:00 | iXBT.com
23.10.2024 22:49:00 | iXBT.com
23.10.2024 22:29:00 | iXBT.com
23.10.2024 22:27:00 | iXBT.com
23.10.2024 22:20:00 | iXBT.com
23.10.2024 21:57:00 | iXBT.com
23.10.2024 21:52:00 | iXBT.com
23.10.2024 21:36:00 | iXBT.com
23.10.2024 21:22:00 | iXBT.com
23.10.2024 21:12:00 | iXBT.com
23.10.2024 20:24:00 | iXBT.com
23.10.2024 20:02:00 | iXBT.com
23.10.2024 20:00:00 | iXBT.com
23.10.2024 19:30:00 | iXBT.com
23.10.2024 19:21:00 | iXBT.com
23.10.2024 16:30:09 | TechCult.ru
23.10.2024 16:30:00 | iXBT.com
23.10.2024 15:51:00 | iXBT.com
23.10.2024 15:46:00 | iXBT.com
23.10.2024 15:27:00 | iXBT.com
23.10.2024 14:53:00 | iXBT.com
23.10.2024 14:51:00 | iXBT.com
23.10.2024 14:36:00 | iXBT.com
23.10.2024 14:08:00 | iXBT.com
23.10.2024 13:55:27 | TechCult.ru
23.10.2024 13:52:00 | iXBT.com
23.10.2024 13:50:00 | iXBT.com
23.10.2024 13:41:00 | iXBT.com
23.10.2024 13:20:00 | iXBT.com
-
22.04.2025 19:41:54 | ferra.ru
22.04.2025 19:30:00 | ferra.ru
22.04.2025 19:15:36 | vc.ru
22.04.2025 19:00:54 | it-world
22.04.2025 18:45:12 | ferra.ru
22.04.2025 18:09:27 | ferra.ru
22.04.2025 18:00:22 | ferra.ru
22.04.2025 16:21:42 | vc.ru
22.04.2025 16:07:45 | vc.ru
22.04.2025 16:00:36 | Хабр
22.04.2025 14:15:42 | ferra.ru
22.04.2025 13:33:21 | vc.ru
22.04.2025 13:33:21 | vc.ru
22.04.2025 13:30:37 | ferra.ru
Техническая поддержка проекта ВсеТут