8月1日消息,据《Chemical Engineering》报道,荷兰代尔夫特公司VSParticle B.V.开发了一种面向质子交换膜(PEM)水电解的超薄纳米多孔层制造方法,称可借助电火花烧蚀把固态铱打散为可堆叠的极小纳米颗粒,从而把铱用量降低最多约90%。PEM电解是绿氢关键路径之一,但阳极催化剂对稀缺铂族金属铱依赖强,铱载量与成本、供应链弹性直接相关。

公司CEO Aaike van Vugt介绍,纳米多孔层能提高表面积、改善反应与耐久,但传统化学气相沉积、原子层沉积等多偏向致密薄膜。VSParticle路线是在导电电极间产生电火花,局部温度可达约20,000℃或更高,使少量金属气化;火花结束后体系回到常温,气相原子碰撞团聚,形成约2–3 nm初级粒子,再以气溶胶形式打印到基底上并自组装为可堆叠纳米多孔层。其逻辑是用更高活性表面积换更低金属载量,从而改善电解槽单位经济学。

VSParticle技术页面与白皮书进一步把目标表述为把铱载量降到0.1 mg/cm²以下,以提升PEM电解可扩展性。公开报道目前主要来自公司技术说明与行业媒体转述,尚未看到与之对应的、可独立核验的长周期电解槽耐久数据、全电池衰减曲线或第三方认证结果被同步披露。因此,“降低约90%”应理解为开发方宣称的材料与载量潜力,而不是已经完成大规模商用验证的行业标准。

对新能源化学与电催化剂供应链,事件的意义在于把PEM降铱从“配方优化”推进到“气相纳米制造+多孔薄膜结构”路径。若后续出现可复核的电流密度、寿命与大面积制膜良率数据,将对铱需求预测和PEM资本开支模型产生影响;在此之前,更合理的观察指标是中试产线、与电解槽/膜电极厂商的联合测试,以及是否发布同行评议或第三方测试报告。 (来源:Chemical Engineering)