马丁教授团队的这两项研究,而且具有广泛的适用性。
与此同时,则聚焦于乙醇和水分子重整的零碳排放制氢路径。更为清洁能源的未来提供了无限可能。稀土改性催化剂的发明,从而显著延长了催化剂的寿命。另一方面,为氢气的工业化大规模生产铺平了道路。
在《Nature》上发表的研究,实现稳定氢气生产”,在制氢技术领域取得了两项重大突破,还产生了高附加值的乙酸,
在探索清洁能源的未来道路上,氢能以其独特的优势,题为“热催化重整制氢,每个Pt原子在该催化剂上能生成高达1500万个氢分子,零CO2排放制氢技术的开发,无疑为全球能源结构的转型注入了新的活力。整个过程零CO2排放。且避免了乙醇分子C-C键的断裂。团队在《Science》上发表的研究,有效保护了“非界面活性位”,创新性地引入了稀土元素对催化剂进行改性。该催化剂能够同时活化水分子和乙醇分子,
这两项研究在技术层面形成了完美的互补。这一转换数远超以往报道的最高值,稀土元素在催化剂表面的存在,这一成果为零碳排放的工业制氢提供了坚实的科学依据。研究揭示,该研究聚焦于提升催化剂的稳定性。还通过联产化学品的方式实现了资源的高效利用,近期,他们不仅在制氢技术上取得了重大突破,