HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Avustralyalı bilim insanları, temiz yakıt üretimi potansiyeline sahip su elektrolizi yoluyla hidrojen üretme teknolojisi geliştirdi

2016-10-04View Original

Thread Content

Avustralyalı bilim insanları, temiz yakıt üretimi için suyun elektroliz edilmesi teknolojisini geliştirdi
New South Wales Üniversitesi, üniversite araştırmacılarının düşük maliyetle ve yüksek verimlilikle suyu elektrolize edebilen yeni bir elektrot geliştirdiğini belirten bir rapor yayımladı. Bu teknoloji, temiz yakıt olan hidrojenin büyük ölçekte üretilmesinde kullanılabilir. Bu teknoloji, düşük maliyetli ve özel bir kaplamaya sahip köpüksü bir malzeme kullanır; bu malzeme, elektroliz yoluyla üretilen oksijen kabarcıklarının hızla dışarı atılmasını sağlayarak üretim verimliliğini artırır. İlgili makale, yakın zamanda İngiltere’nin “Nature Communications” dergisinde yayımlandı.   Araştırmacılar, bu elektrotun şimdiye kadar alkali elektrolitlerde oksijen üretiminde en yüksek verime sahip elektrot olduğunu söylüyor. Nikel ve demir kullanarak üretilir; maliyeti düşüktür ve üretimi kolaydır. Diğer su elektroliz teknolojilerinin aksine, katalizör ve elektrot malzemesi olarak değerli nadir metaller gerektirmez.   Su elektroliz edilirken, elektrik akımının etkisiyle su hidrojen ve oksijene ayrışır. Oksijen üreten elektrotların düşük verimliliği, yüksek maliyeti ve büyük miktarda elektrik tüketmesi, suyun elektroliz yoluyla hidrojen üretimi için endüstriyel üretimin gerçekleştirilmesindeki başlıca teknolojilerden biridir.   Araştırmacılar, piyasada yaygın olarak bulunan köpük nikel kullanarak, yüksek aktiviteye sahip bir nikel-demir alaşımı katalizörüyle bunu elektroliz ederek elektrotlar ürettiler. Kabarcıklı nikel malzemesinin içinde, çapı yaklaşık 200 mikrometre olan ve insan saçının çapının yaklaşık iki katı olan birçok mikro delik bulunur. Aşırı ince nikel-demir alaşımlı kaplamanın içinde de çapı yaklaşık 50 nanometre olan çok sayıda mikro delik bulunmaktadır. Kaplama ve iç kısım mikro gözeneklerle dolu olduğundan, yeni tip elektrotların yüzey alanı çok büyüktür; bu da elektroliz sürecinde oluşan oksijenin üretilmesine ve ortamdan uzaklaşmasına olanak tanır. Oksijen kabarcıklarının yeterince hızlı yayılmaması, elektrot verimliliğini düşüren yaygın bir sorundur. Araştırmacılar, bu sürecin prensiplerini daha ayrıntılı inceleyerek performansı geliştireceklerini ve böylece düşük maliyetli hidrojen üretiminin bir an önce gerçekleştirilmesine yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Hidrojenin yanma ürünü sudur; karbondioksit ve diğer kirleticiler üretmez. Temiz ve verimli bir enerji kaynağıdır. Eğer büyük ölçekte ve düşük maliyetle üretilebilirse, dünyanın giderek artan enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak ve aynı zamanda kirliliği azaltıp küresel ısınmayı kontrol altına alacaktır. Feragatname: Bu yazı yalnızca yazarın kişisel görüşlerini yansıtmaktadır ve Global Web ile ilgili değildir. Orijinalliği ve metinde yer alan ifadeler ile içerik, bu site tarafından hazırlanmamıştır. Bu yazı ve içeriğinin tamamı veya bir kısmının, ayrıca metnin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konusunda site hiçbir garanti vermez. Okuyucuların bunları yalnızca referans olarak kullanmaları ve ilgili bilgileri kendilerinin doğrulamaları rica olunur.
Reply #22016-10-04
Dönüşüm sürecinde verimliliğin %100 olmadığını hissediyorum. Maliyeti nasıl?
Reply #32016-10-04
Eğer büyük ölçekli ve düşük maliyetli sorunlar çözülebilirse bu, adeta devrim niteliğinde bir haber olurdu; ancak yine de biraz gerçek dışı geliyor
Reply #42018-08-10
Teorik olarak bu teknoloji mevcut. Bence gerçeklik payı var; sadece teknolojinin ne düzeyde geliştirildiğini belirlemek gerekiyor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.