10月15日,謝和平院士團隊以深圳大學(xué)和四川大學(xué)共建的深地工程智能建造與安全運維全國重點實驗室為第一單位,在Nature Communications上發(fā)表題為「Redox-mediated decoupled seawater direct splitting for H2 production」的研究成果,是謝和平院士繼海水直接電解製氫Nature正刊後,在該領(lǐng)域第二篇Nature子刊。
不同於2022年11月謝和平院士團隊Nature正刊上提出的相變遷移海水直接電解製氫顛覆性原理技術(shù),該研究是謝和平院士團隊圍繞海水中的氯離子引發(fā)副反應(yīng)和電極腐蝕現(xiàn)象,提出的另一種新的解耦式海水直接電解製氫策略。論文系統(tǒng)研究了鐵氰酸根/亞鐵氰酸根電對([Fe(CN)6]3-/4-)在真實海水體系下可逆氧化還原特性,探明了電解系統(tǒng)陰極析氫反應(yīng)與陽極亞鐵氰酸根氧化反應(yīng)的高效性,釐清了解耦體系下氧氣自發(fā)穩(wěn)定產(chǎn)出的反應(yīng)機理,實現(xiàn)了全新系統(tǒng)在真實海水環(huán)境下250小時的長時間穩(wěn)定。該項原理技術(shù)巧妙規(guī)避了海水中氯離子對電解製氫反應(yīng)的干擾,充分驗證了解耦式海水直接電解製氫系統(tǒng)在複雜海水環(huán)境下的抗腐蝕性與對氯離子副反應(yīng)的應(yīng)用潛力,將有助於豐富和進一步構(gòu)建破解海水複雜成分影響的海水電解製氫理論體系和技術(shù)框架。
該研究針對海水製氫中最棘手的氯離子干擾難題,引入氧化還原介導(dǎo)的解耦策略,利用兼具熱力學(xué)和動力學(xué)優(yōu)勢的陽極反應(yīng),巧妙規(guī)避了傳統(tǒng)電解水製氫過程中析氧反應(yīng)與氯離子反應(yīng)的直接競爭,大幅降低了電化學(xué)腐蝕。在該研究中,[Fe(CN)6]3-/4-電對在在海水中不僅保持了優(yōu)異的可逆氧化還原動力學(xué)特性,而且在200 mA cm-2的接近工業(yè)級電流密度下實現(xiàn)了超過250小時的長時間穩(wěn)定運行。
Fe(CN)6]3-/4-電對在海水中的氧化還原性能
解耦式海水直接電解製氫系統(tǒng)及電解製氫效果
海水電解製氫是未來能源體系重要發(fā)展路徑。傳統(tǒng)海水間接製氫技術(shù)先淡化後製氫,依賴複雜的海水淡化工藝和設(shè)備,佔用面積大、投資成本和工程難度高。自20世紀70年代初期,科學(xué)界便開始探索海水直接電解製氫的可能性。在過去幾十年中,包括美國斯坦福大學(xué)、法國國家科學(xué)研究中心、澳大利亞阿德萊德大學(xué)、中國科學(xué)院在內(nèi)的多個國際知名研究機構(gòu),通過催化劑設(shè)計、膜材料科學(xué)等策略,對海水直接電解製氫中的氯離子干擾、鈣鎂鹽沉澱以及催化劑失活等關(guān)鍵難題進行了深入研究。
2022年11月,謝和平院士團隊通過將分子擴散、界面相平衡等物理力學(xué)過程與電化學(xué)反應(yīng)結(jié)合,創(chuàng)新提出了相變遷移海水直接電解製氫全新路徑,從根本上破解了海水直接電解製氫的難點和瓶頸,成果發(fā)表於Nature(Nature, 2022, 612(7941): 673-678),並入選「2022年度中國科學(xué)十大進展」。2023年5月,謝和平院士團隊與東方電氣集團聯(lián)合開發(fā)了漂浮式製氫系統(tǒng)「東福一號」,在3~8級大風(fēng)、0.3~0.9米海浪條件下穩(wěn)定運行,打造了全球首個海上風(fēng)電海水無淡化原位直接電解製氫示範(Nature Communications, 2024, 15(1): 5305),首次驗證了在海洋複雜荷載環(huán)境下的海水無淡化原位直接電解製氫可行性,構(gòu)建了與再生能源相結(jié)合的一體化海水直接製氫全新模式,是目前全球唯一的漂浮式海上直接電解製氫示範案例,也標誌著謝院士團隊世界獨創(chuàng)、完全自主研發(fā)的全新原理新技術(shù)正在快速邁向產(chǎn)業(yè)化。
解耦式海水直接電解製氫原理及策略開發(fā)進一步拓寬了謝和平院士團隊海水無淡化原位直接電解製氫全新原理技術(shù)體系,豐富和進一步完善構(gòu)建了破解海水複雜成分影響的海水電解製氫理論體系和技術(shù)框架,為海水直接電解製氫的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供理論指導(dǎo)。(記者 林麗青)
頂圖:解耦式海水直接電解製氫策略