南京大学提出基于热致磁相变的高效热-电耦合可再生能源制氢

南京大学提出基于热致磁相变的高效热-电耦合可再生能源制氢

原标题:南京大学提出高效热电耦合可再生能源基于热磁相变制氢。

高效可再生能源制氢是能源供应从“碳循环”向“氢循环”转变的核心技术之一。电力驱动的电解水制氢技术具有以下挑战:1)电解槽从低温启动到工作温度(60-80℃)需要很长时间(通常> 40分钟);2)化学不可逆热比例普遍较高,导致系统效率较低;3)过电位高导致系统电压波动响应范围窄,响应时间长。这些技术挑战使得单一功率输入的电解水制氢设备无法适应可再生能源的波动。

图1(a-b)OER电催化剂在实际和理想条件下的电流-电压极化曲线,其中KM代表氧化还原电对的氧化速率常数,KOER代表OER速率常数;镍铁基磁性OER电催化剂的(c-d) KM和KOER动力学有限起源图,其动力学服从质子耦合自旋相关电子转移。

能量耦合增益效应是能量转换效率最大化的潜在途径,但仍需探索能量耦合增益的物理机制和物质基础。对于电化学水氧化(OER)反应,电子是能量转换的载体,电子化学势的高低决定了能量转换的难易程度。因此,只有系统中的能量共同改变电子化学势,才能实现高效率的能量耦合增益效应。在电化学水氧化的极化曲线中,离子氧化Mm+/Mn+ (MTc和TTc和T编辑:

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文章标题:南京大学提出基于热致磁相变的高效热-电耦合可再生能源制氢
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