MIT电化学法让氨一步释氢并同步提纯,成果发表于Nature
MIT团队开发电化学方法,在促进氨释放氢气的同时将氢分离浓缩为高纯流股,降低了氨裂解制氢的温度与能耗,成果登Nature。研究由Yogesh Surendranath团队完成,正拓展至其他脱氢反应。
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MIT团队开发电化学方法,在促进氨释放氢气的同时将氢分离浓缩为高纯流股,降低了氨裂解制氢的温度与能耗,成果登Nature。研究由Yogesh Surendranath团队完成,正拓展至其他脱氢反应。
莱斯大学James Tour团队在Nature Chemical Engineering发表研究:用短电脉冲将活性炭吸附的PFAS(含消防泡沫AFFF废液)快速加热至数百摄氏度,使氟原子脱离并被银原子捕获生成氟化银——可直接用于有机底物氟化的高价值试剂。多孔石英纤维隔层解决了热碳还原环境把氟化银逆还原成金属银的关键难题。
MIT研究团队在Nature发表电化学氨分解制氢新方法,利用电力驱动热力学上坡的脱氢反应,在大幅降低温度的同时从氨中直接分离浓缩出高纯氢气流,无需后续纯化。概念可拓展至其他氢载体脱氢反应,为氢能储运链条中的氨路线清除关键障碍。
9月3日消息,发表于npj Biofilms and Microbiomes的研究显示,研究者用柠檬酸杆菌Citrobacter sp. MICI21在铜表面构建活体生物膜,成功压制致腐蚀的硫酸盐还原菌O. alaskensis G20:60天后总腐蚀阻抗从2.10升至7.24 kΩ·cm²,生物膜硬度约12.7 MPa,G20被完全排挤。该"微生物组工程"策略为活体自适应防腐涂层开辟新路径。
研究人员提出高离子强度水溶液中弱键合离子簇假说的定量延伸:簇的形成降低有效离子强度、减缓屏蔽长度衰减,而簇的极化则在浓盐溶液中产生更长程的同号表面排斥相互作用。模型可定性再现'反常欠屏蔽'——屏蔽长度在约1 mol/L单价盐浓度处出现极小值后回升,但预测的回升弱于实验值。
密西西比大学与德州农工大学研究者在ACS Omega发表研究,用镍铁单原子催化剂设计将电化学CO2还原催化剂的单批合成规模从常规50-100毫克提升至75克,且性能不损失。测算显示碳回收成本可降至145美元/吨、比现行市场价低255美元,排放降低约25%,模块化设计支持分散式化学品生产。
研究人员发现环丙醇可作为紧凑的储能型化学把手,生理条件下稳定,却可被温和电化学刺激选择性激活,原位生成活性β-卤代酮结构,实现用于细胞成像和蛋白质组学分析的高效蛋白质标记,且意外偏好修饰酸性氨基酸残基。
韩国科学技术研究院(KIST)与国民大学联合开发集成碳捕集与利用(CCU)工艺,利用三乙胺基CO2捕集液和锡铜催化剂,实现94%的捕集CO2转化率,生产成本约410美元/吨。
美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室、加州大学伯克利分校及爱沙尼亚国家化学物理与生物物理研究所合作,首次利用定制显微镜实时观测熔盐电解过程中二氧化碳转化为固态碳的分子级机制,揭示了一个此前未知的两步反应路径。该研究为CO2资源化利用和熔盐法电池关键材料合成提供了关键基础认知。
欧洲研究团队开发等离子辅助快速制备方法,在金属氧化物纳米管支架上可控生长垂直取向石墨烯纳米墙,构建超润湿2D-3D层级纳米结构。该平台在智能表面、纳米电子学和电化学技术领域具有应用前景。论文7月30日提交arXiv。
arXiv 6月23日提交的论文显示,Stanford、UCLA和Lawrence Berkeley National Laboratory等团队开发快速原位软X射线spectro-ptychography平台,可在约3分钟完成三能量堆栈采集,并在碱性铁负极中区分快速氢氧根插入和慢速溶解-再沉积两条过程,为电池和电催化材料衰减诊断提供新的动态成像工具。
Captura于6月25日宣布获得1250万美元B轮首关资金,由Equinor Ventures领投,用于扩建美国帕萨迪纳的双极膜电渗析系统制造能力。该平台服务直接海洋碳捕集、锂提取、工业水和储能等场景,首批商业DOC设施目标年捕集3万至5万吨二氧化碳。
加州大学洛杉矶分校段镶锋、黄宇团队联合William Goddard III等提出了一种一维质子-电子耦合催化剂(PECC)架构,催化剂本身同时承担电子和质子传导功能,可完全消除传统PEM燃料电池中的离聚物粘结剂。采用PECC的燃料电池非菲克氧传输阻力降低95%,功率密度较传统催化剂层提升34%~85%,质子导电率比Nafion高249%,燃料效率提升近20%。
不列颠哥伦比亚大学Curtis P. Berlinguette团队在ACS Energy Letters发表研究,开发连续电化学反应器在60°C常压下制备水泥前驱体,650°C即可生成贝利特相,使用废水泥时每吨熟料CO2排放仅20kg,减排98%。
研究构建完全耦合电-化学-力学模型研究正极颗粒裂纹中电解液浸润效应,发现裂纹尖端锂通量放大约8倍,传统均匀通量模型在1C倍率下低估容量达25%,对电池退化预测具有重要修正意义。
Penn State等机构研究者从平均场统计力学模型出发,引入有效吸附自由能描述符,构建了涵盖多位点电催化剂的统一活性映射框架。该方法将多维活性景观投影至单一有效坐标,同时保留位点异质性和横向相互作用的物理本质,为复杂合金催化剂的筛选提供了可解释的新路线。