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制氫技術(shù)新進展:日本產(chǎn)能較當(dāng)前技術(shù)提升100倍,英國單原子“游泳”圖像首次捕捉
近日,在制氫技術(shù)研究方面,日本與英國團隊均有新的進展。
日本研發(fā)電解水制氫新技術(shù):100倍產(chǎn)能提升、0排放
據(jù)報道,日本三菱重工研發(fā)了新的高溫氣冷反應(yīng)堆制氫技術(shù),產(chǎn)能是當(dāng)前技術(shù)的100倍,而且沒有二氧化碳排放。據(jù)介紹,三菱重工攜手日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所開始研發(fā)被稱為“高溫水蒸汽電解(SOEC)”的技術(shù)。高溫水蒸汽電解是電解水的一種,能在不產(chǎn)生二氧化碳的情況下把水分解,產(chǎn)生氫。電解水時,溫度越高越能高效產(chǎn)生氫。
單原子“游泳”圖像首次捕捉 有助促進制氫等綠色技術(shù)發(fā)展
英國科學(xué)家在最新一期《自然》雜志刊發(fā)論文稱,他們借助石墨烯堆疊技術(shù),制造出一種新型“納米皮氏培養(yǎng)皿”,以進一步了解液體如何改變固體的行為,在此基礎(chǔ)上首次拍攝到單原子在液體中“游泳”的圖像,最新發(fā)現(xiàn)有望促進制氫等綠色技術(shù)的發(fā)展。

原子在液體中“游泳” 圖片來源:曼徹斯特大學(xué)
當(dāng)固體表面與液體接觸時,兩種物質(zhì)都會隨著彼此的靠近而改變其構(gòu)型。固液交界面上的這種原子級相互作用控制著用于燃料電池等的行為,也是許多生物過程的基礎(chǔ)。鑒于上述行為在工業(yè)和科學(xué)領(lǐng)域十分重要,科學(xué)家希望進一步了解與液體接觸的表面原子的行為,但目前缺乏能夠產(chǎn)生固液界面實驗數(shù)據(jù)的技術(shù)。
最新研究第一作者、曼徹斯特大學(xué)國家石墨烯研究所的尼克·克拉克博士指出,透射電子顯微鏡是為數(shù)不多能夠觀察和分析單個原子的技術(shù)之一,但透射電子顯微鏡需要在高真空環(huán)境下工作,而材料的結(jié)構(gòu)會在真空環(huán)境發(fā)生變化,“如果在真空中而非液體電池內(nèi)研究原子的行為,我們會得到錯誤信息”。
羅曼·戈爾巴喬夫教授開創(chuàng)了二維材料堆疊技術(shù),在最新研究中,他們使用相同技術(shù)開發(fā)出“雙石墨烯液體電池”:二維的二硫化鉬層完全懸浮在液體中,并由石墨烯封裝,這使研究人員能夠精確控制液體層,從而捕捉到前所未有的視頻,顯示單個原子在液體中如何游動。
通過分析視頻中原子的運動方式,并結(jié)合劍橋大學(xué)科學(xué)家提供的理論見解,研究人員能夠理解液體對原子行為的影響——液體可以加快原子的運動,并改變其相對于底層固體的首選靜止位置。
該團隊研究了一種有望用于綠色制氫的材料,研究人員表示:“這是一個里程碑式的成就,我們希望借助這項技術(shù)支持可持續(xù)化學(xué)處理材料的開發(fā),助力全球?qū)崿F(xiàn)零排放?!?