燃料電池正在迅速成為汽油、煤炭和石油等常用化石燃料的可行的清潔能源替代品?;剂鲜遣豢稍偕茉矗瑫?huì)向大氣中釋放二氧化碳。
然而,燃料電池依靠電化學(xué)反應(yīng)而不是燃燒來(lái)產(chǎn)生無(wú)碳能源。將該技術(shù)擴(kuò)大到商業(yè)可行性的障礙之一是目前對(duì)鉑族金屬(PGM)作為催化劑的依賴。由于成本高昂且供應(yīng)有限,PGM 通常占燃料電池生產(chǎn)成本的 46%。
為了幫助應(yīng)對(duì)這一特殊挑戰(zhàn),普渡大學(xué)、美國(guó)能源部 (DOE) 橡樹(shù)嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和布魯克海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的研究人員研究了鐵氮摻雜碳 (Fe-N-C) 催化劑作為 PGM 的有效替代品基催化劑。
在這項(xiàng)研究中,研究人員在國(guó)家同步加速器光源 II (NSLS-II) 的內(nèi)殼光譜 (ISS) 光束線上使用了新開(kāi)發(fā)的高能分辨率 X 射線光譜技術(shù),國(guó)家同步加速器光源 II (NSLS-II) 是美國(guó)能源部科學(xué)辦公室用戶設(shè)施,位于布魯克海文。研究人員能夠通過(guò)添加離聚物 Nafion(一種控制帶電粒子(離子)運(yùn)動(dòng)所需的材料)來(lái)分析這種催化劑材料的電子結(jié)構(gòu)。
最近發(fā)表在ACS Applied Energy Materials上的研究結(jié)果使研究人員對(duì)這些材料的行為有了新的認(rèn)識(shí),有助于完善他們對(duì)具有高活性、選擇性和穩(wěn)定性的低成本 PGM 替代品的搜索。
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