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[01929276]一种双金属负载多孔碳电催化剂及其 制备方法和应用

交易价格: 面议

所属行业:

类型: 非专利

交易方式: 技术转让

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技术详细介绍

一、成果简介

针对电解水制氢中高电流密度下催化剂活性下降与气泡阻塞的“双高”难题,研发出兼具超亲水与超疏气特性的三维纳米花催化剂,有效调控气液传质,在工业级电流密度下实现高效稳定析氢,为推动绿氢规模化生产提供了可行技术方案。相关成果已发表 SCI/EI 文章 50 余篇,授权发明专利 10 余件,获中国发明协会一等奖 2 次。

二、主要应用领域和市场前景

本技术主要应用于绿氢制备、燃料电池及海水制氢领域,适用于可再生能源制氢及传统工业电解改造。在燃料电池产业链中,可为氢燃料汽车等场景提供高纯度氢源,此外可在淡水资源匮乏地区稳定产氢。全球氢能市场预计 2030 年达 7000 亿美元,电解水设备市场约 300 亿美元。本技术采用低成本钴、钼材料,原料成本较铂基催化剂降低 70%以上,过电位和电解槽电压分别降低约 15%和 20%,且适配现有设备,易于推广。在“双碳 ”政策支持下,市场前景广阔。

三、知识产权

已授权发明专利。

一、成果简介

针对电解水制氢中高电流密度下催化剂活性下降与气泡阻塞的“双高”难题,研发出兼具超亲水与超疏气特性的三维纳米花催化剂,有效调控气液传质,在工业级电流密度下实现高效稳定析氢,为推动绿氢规模化生产提供了可行技术方案。相关成果已发表 SCI/EI 文章 50 余篇,授权发明专利 10 余件,获中国发明协会一等奖 2 次。

二、主要应用领域和市场前景

本技术主要应用于绿氢制备、燃料电池及海水制氢领域,适用于可再生能源制氢及传统工业电解改造。在燃料电池产业链中,可为氢燃料汽车等场景提供高纯度氢源,此外可在淡水资源匮乏地区稳定产氢。全球氢能市场预计 2030 年达 7000 亿美元,电解水设备市场约 300 亿美元。本技术采用低成本钴、钼材料,原料成本较铂基催化剂降低 70%以上,过电位和电解槽电压分别降低约 15%和 20%,且适配现有设备,易于推广。在“双碳 ”政策支持下,市场前景广阔。

三、知识产权

已授权发明专利。

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