火車沒有汽車中的閃爍轉向信號桿。與汽車不同,火車沒有配備用于左轉或右轉的手動手柄,而是采用開關點機制控制,該機制允許在所需方向上進行受控行駛。這種操作模式可以比作催化劑的功能,用于氫動力汽車的燃料
電池,以選擇性地觸發(fā)化學反應并阻止腐蝕。
據(jù)外媒報道,韓國浦項科技大學(POSTECH)Yong-Tae Kim教授(隸屬于材料科學與工程系和黑色金屬與能源材料技術研究所)和博士生Sang-Hoon You(材料科學與工程系)領導的研究小組開發(fā)出選擇性催化劑,可抑制用于氫動力汽車中燃料電池的腐蝕。通過調(diào)整氫氧化反應以匹配燃料電池中的氫濃度,該團隊能夠阻止燃料電池的腐蝕。相關研究已發(fā)表于期刊《ACS Energy Letters》。
圖片來源:浦項科技大學
燃料電池容易受到許多因素的影響,從而降低耐用性。因素之一是降解,特別是在陰極催化劑中,因為這種催化劑通常會暴露在汽車的啟動和關閉操作中。此外,汽車燃料電池本質(zhì)上也會經(jīng)歷啟動和關閉的重復循環(huán)。在車輛正常運行期間,燃料電池持續(xù)供應高濃度氫氣,但當汽車關閉或啟動時,氫氣濃度會暫時下降。因此,當外部空氣與燃料電池內(nèi)的氫氣混合時,會觸發(fā)陽極中意外的氧還原反應,導致陰極突然出現(xiàn)電位跳躍和碳腐蝕。
該研究團隊設計出新催化劑(Pt/TiO2),包括沉積在二氧化鈦(TiO2)上的鉑(Pt),可有效阻止氫動力汽車中燃料電池的腐蝕。這種電催化劑的性能來自于二氧化鈦和鉑之間的強大相互作用,以及氫溢出改變材料表面電導率以響應其附近氫濃度的能力。
當車輛突然停止或啟動時,燃料中的氫濃度會相應降低。由于氫濃度降低,二氧化鈦會膨脹到鉑上,導致鉑被埋在催化劑表面下方。而由于二氧化鈦具有低導電性,這種由二氧化鈦膨脹引起的鉑掩埋最終將催化劑轉化為絕緣體。但這種絕緣效應會阻礙催化劑的導電能力,從而防止了不必要的氧氣還原,因為氧氣還原可能導致陰極突然出現(xiàn)電位跳躍。
相反,在標準車輛運行期間,車內(nèi)的氫氣濃度仍然很高。在如此高的氫濃度條件下,高導電性的鉑會暴露在催化劑表面,且二氧化鈦發(fā)生還原反應,促進氫在催化劑表面的遷移。這種稱為氫溢出的現(xiàn)象增強了電流并增加了氫氧化反應。
研究團隊還進行了仿真測試,以比較新開發(fā)的催化劑和傳統(tǒng)催化劑。測試結果表明,相對于傳統(tǒng)燃料電池,使用Pt/TiO2催化劑的燃料電池的耐用性提高了三倍。這表明通過使用選擇性氧還原反應和基于氫濃度的氫氧化反應,該團隊成功地提高了燃料電池的耐久性。
如果這項研究有助于克服氫動力汽車燃料電池面臨的現(xiàn)有耐久性挑戰(zhàn),那么該新材料可能會提升韓國氫燃料汽車在下一代移動出行行業(yè)中的地位。
(責任編輯:子蕊)
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