更多的氢和更好的燃料电池重新审视基础知识

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导读 麻省理工学院的一个团队研究了氢气生产中涉及的基本化学反应,并对之前的模型提出了质疑。对燃料电池、电池和氢的工业生产产生影响。当水分

麻省理工学院的一个团队研究了氢气生产中涉及的基本化学反应,并对之前的模型提出了质疑。对燃料电池、电池和氢的工业生产产生影响。

当水分子释放质子时,它变成氢氧化物。然而,这样的质子喜欢携带电子。质子和电子最终形成氢,这种物质被认为是低排放和环保能源生产的重要组成部分。

这种水电解是将水分解成氧气和氢气的反应,现在已经产生了一些新的发现。

研究了质子以及电子交换的反应速率。这些过程对于使用绿色电力生产氢气和在燃料电池内将氢气转化为电力同样重要。

甚至电池和蓄电池的工作原理也基本遵循这一原理。带正电(质子)和带负电(电子)的带电粒子发生交换,每个粒子都集中在一侧,从而产生电势或电压差。电流流动。

与预期相反,由两个水分子形成的两个粒子的行为截然不同。根据麻省理工学院的研究,平衡时带正电的水合氢和带负电的氢氧根不能平衡反应。

相反,当溶液的pH值为10时,来回交换以相同的速率发生。这意味着氢氧根的出现频率比水合氢离子高一百万倍。只有这样,质子和电子的交换才会同时发生。

该研究的主要作者YogeshSurendranath表示:“我们的发现确实令人大开眼界,因为这意味着我们可能需要重新审视人们用来分析从燃料电池催化到析氢等一切事物的假设。”

因此,在不久的将来,利用燃料电池、电池或蓄电池中的化学反应进行发电的许多基本过程很有可能会经历一些令人兴奋的创新。

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