Universitet utvecklar katalysator för vätgasproduktion vid låg temperatur

Forskare vid University of Birmingham har skapat en perovskitkatalysator som producerar vätgas från vatten vid betydligt lägre temperaturer. Framsteget skulle kunna möjliggöra för industriell spillvärme att generera rent bränsle mer kostnadseffektivt än nuvarande metoder.

Ett team lett av professor Yulong Ding har utvecklat perovskitmaterialet BNCF, som spjälkar vatten till vätgas vid 150-500 grader Celsius. Regenerering av katalysatorn sker vid 700-1000 grader Celsius, cirka 500 grader lägre än i existerande termokemiska system. Resultaten, som publicerats i International Journal of Hydrogen Energy, visar att materialet behöll sin stabilitet under 10 produktionscykler. Preliminära ekonomiska analyser indikerar att processen skulle kunna kosta mindre än grön vätgas från elektrolys eller blå vätgas från metan med koldioxidavskiljning. University of Birmingham har samarbetat med University of Science and Technology Beijing i projektet. University of Birmingham Enterprise har lämnat in en patentansökan och söker samarbetspartners för kommersialisering i Storbritannien och Europa. Professor Ding noterade att de lägre temperaturerna skulle kunna möjliggöra vätgasproduktion nära anläggningar för förnybar energi och industriella anläggningar med riklig tillgång på spillvärme, vilket minskar behovet av infrastruktur för lagring och transport.

Relaterade artiklar

Researchers at the University of Adelaide have devised a solar-powered process to transform plastic waste into clean hydrogen fuel and other chemicals. The technique, known as solar-driven photoreforming, uses sunlight and photocatalysts to break down plastics at low temperatures. Early experiments show promising hydrogen yields and system stability.

Rapporterad av AI

A team at the University of Hong Kong has created a new stainless steel alloy that resists corrosion in seawater electrolysis. The material could replace expensive titanium components in hydrogen production systems.

A new study shows that water confined in tiny spaces is not inherently more reactive than bulk water. Instead, high pressures that develop naturally inside the spaces explain most observed changes in chemistry.

Rapporterad av AI

An international research team has developed a device that can direct, switch and store thermal radiation without ongoing power. The breakthrough separates heat absorption from emission, overcoming a long-standing materials science limit known as reciprocity.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj