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- 憨憨荒漠 2018-07-29 00:00:00
- 钾在300~400℃的氢气流中生成氢化钾。 制备氢化锂的氢化装置: 1:石英管;2:无缝钢管;3:铁制小舟;4:一端封闭的铁制圆筒。 使用之前要除去1、2、3表面上的氧化物,为此可将装置抽真空,并从5通入电解氢并用电炉长时间加热。氢气应经过五氧化二磷干燥剂的预处理。 所需的金属钾应在二甲苯中熔融数次,以除去附着其上的石蜡油或高沸点烃类。首先通入H2将空气赶尽,保持101.3kPa(1atm)的H2。将表面光洁的金属钾放在舟3中,套入圆筒4,再放入无缝钢管2中,装入管1。加热石英管至300~400℃,使金属钾徐徐蒸发,此时即有细微的针状结晶沉积在加热炉两旁。在进行反应的一天中H2气流始终保持101.3kPa(1atm)。当压力计式的活门7指示管中的压力不再降低时,即打开管口6,在氢气流中用铂铲将生成的氢化物刮到管8中,从磨口9处将管1拆下,塞住。从10处取口氢化钾,放入密封瓶中保存。
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- 现场制氢:提高工业工艺效果
氢能够满足高纯工业工艺的特殊需要,被广泛用于支持各种工业应用,从半导体制造和外延到热处理和材料加工。
由于严重依赖氢气来维持工艺结果,许多操作人员负责评估哪种供气方法适合他们的操作。随着时间的推移,这一任务可能会变得艰巨,因为随着企业的发展,需要越来越多的氢来满足更高的生产需求。氢气使用量的激增已转化为设施运行的一系列问题。诸如低效的生产做法、火灾许可证限制、空间限制、成本增加、危险的氢气储存和处理等问题会使天然气的采购特别困难。
与传统的供氢方法相比,如输送气体、解离氨、EXO或ENDO气体,现场制氢是一种更干燥、更安全的选择。一种适用于小型和大型现场气体发生器的高性能解决方案通过在使用点生产氢气而无需储存易燃或有毒气体来满足需求。制氢系统易于允许,易于安装,并可自动操作。市场数据显示,越来越多的利益相关者正在转向燃气发生器,从而消除了在行业内输送和储存有害气体的需要。
在超过75个国家安装了2,600多个系统,Proton现场氢气发生器一直在世界各地创造价值。利用先进的质子交换膜(PEM)电解,采用高压差设计,我们的现场制氢机在一个安全、可靠和成本效益高的包件中生产非常纯的氢。那些从我们的设备中受益的人尤其感到印象深刻的是,他们能够在大幅改善设施安全的同时实现迅速的回报。现场产生的氢气消除了储存的需要,同时满足了各种工业过程的日常需求。因此,为客户提供有吸引力的投资回报,并提高现场的安保、安全和人员生产率。
(来源:镤镦实验室设备(上海)有限公司)
- 江苏大学Small:绿色制氢催化材料新成员SnSe 二维压电材料,高效制氢显优势 | 前沿用户报道
绿色制氢
SnSe入选理想压电催化材料候选体系
被誉为21世纪“终 极能源”,氢能可谓市场前景广阔,水分解绿色制氢更是重要发展方向。压电纳米材料可将机械能转化为化学能,为绿色氢能制备提供了一种崭新路径,有望进一步推动绿色制氢技术的发展,但目前大多数压电纳米材料的催化效率仍然有待提升。二维铁电/压电材料具有高电导率/迁移率、优异的铁电/压电特性、相对窄的带隙宽度、丰富的表面催化活性位点等优势,因而在压电催化领域极具潜力。在所有二维铁电/压电材料中,SnSe 材料具有理论预测最 高压电响应、以及高迁移率和易形变特性等性质,成为理想压电催化材料候选体系,有望应用于进一步提升机械能驱动绿色水分解制氢催化反应效率。
首次报道
江苏大学利用 SnSe高效催化产氢
近期,江苏大学量子与可持续性技术研究院团队首次报道选取 SnSe 二维材料作为压电催化材料,得益于 SnSe 易形变特性(杨氏模量为24.3至27.7 GPa)、单层材料极高的压电系数(d11 = 250.58 pm V−1)和高理论迁移率(11000 cm2 V−1 s−1),实现了高效超声机械力驱动水分解产氢(效率高达948.4 µmol g−1 h−1),远超大多数已报道的其他压电催化材料产氢效率。相关成果以“Mechanically Induced Highly Efficient Hydrogen Evolution from Water over Piezoelectric SnSe nanosheets”为题在Small上。这充分体现了 SnSe 二维材料在绿色催化反应中的优势,对进一步推动绿色制氢产业技术发展具有重要意义。
性能表征
研究论证SnSe材料压电及催化性能研究过程中,江苏大学团队首先对 SnSe 二维材料的结构压电性质进行表征分析。研究人员通过简单的热注入化学法合成 SnSe 单晶纳米片,采用差分相位衬度-扫描透射电子显微成像(DPC-STEM)这一新兴技术,在纳米尺度下观察到了 SnSe 材料内部的铁电畴结构,间接验证了其具有铁电/压电响应。
图1. SnSe二维纳米材料的微观结构分析图
另一方面,研究团队与 HORIBA 位于上海的应用中心专家合作,采用LabRAM Nano 配备的 SmartSPM 压电响应力显微镜(PFM)模块深入研究了 SnSe 纳米材料的压电/铁电性能,观测到了铁电畴结构。通过施加−10 V至+10 V的偏压,在面内方向得到了典型的蝴蝶曲线,进一步证实了 SnSe 纳米片具有面内压电/铁电性。
图2. SnSe 二维纳米材料的PFM表征分析图
对 SnSe 二维材料的压电性质完成表征分析后,研究团队进一步评估了SnSe 纳米片在超声机械力作用下水分解制氢性能。以三乙醇胺(TEOA)作为牺牲剂,在100 W 和45 kHz 的超声波作用下,SnSe 纳米片相比于纳米颗粒和微米样品表现出更优的压电催化活性,产氢效率高达4742.9 μmol g−1。此外,计算表明 SnSe 纳米片的共振频率约为43.6 kHz,这与获得最 高产氢效率的超声条件(45 kHz)接近,表明材料的压电响应在机械能驱动分解水催化反应中起到关键作用。
图3. SnSe 二维纳米材料在超声机械力作用下分解水产氢性能及压电电流相应图
课题组介绍
李顺,江苏大学金山特聘教授。
2015年获得加拿大国家科学研究所(INRS)能源与材料科学博士学位。曾任南方科技大学副研究员。研究方向主要为铁/压电/热电/热电纳米材料在能量转换及催化中的应用。在 Nature Photon., Prog. Mater. Sci., Mater. Horizon., Nano Energy, Small 等国际知名期刊上发表论文80余篇。发表论文被引用3000余次,H指数33。申请专 利数十项,获批国家自然科学基金2项。
张建明博士 现任江苏大学化学化工学院教授,博导,江苏特聘教授。
2013年获得加拿大国家科学院(INRS)材料科学博士学位。2016年9月加入江苏大学化学化工学院,组建功能复合材料研究团队。专注于新能源材料、电子信息材料、环保材料的基础和应用研究。主持国家自然科学基金、科技部重 点研究计划子项目、江苏省特聘教授等多项国家、省部级科研项目。
仪器使用评价
“实验中使用 HORIBA LabRAM HR Nano 配备的 SmartSPM 模块对纳米材料的压电/铁电性能进行表征。其配备了多种 SPM 测量模式,如开尔文探针模式(表面电势,SKM,KPFM)、压电响应模式(PFM),可以实现对纳米压电/铁电材料电畴、表面电势等性质的全方位、快速、自动化表征分析。”
HORIBA 科学仪器应用中心
本次实验中使用的 LabRAM HR Nano 拉曼光谱仪
(升级型号:LabRAM Odyssey Nano)
如果您对上述产品感兴趣,欢迎扫描二维码留言,我们的工程师将会及时为您答疑解惑。
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绿色制氢
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近期,江苏大学量子与可持续性技术研究院团队首次报道选取 SnSe 二维材料作为压电催化材料,得益于 SnSe 易形变特性(杨氏模量为24.3至27.7 GPa)、单层材料极高的压电系数(d11 = 250.58 pm V−1)和高理论迁移率(11000 cm2 V−1 s−1),实现了高效超声机械力驱动水分解产氢(效率高达948.4 µmol g−1 h−1),远超大多数已报道的其他压电催化材料产氢效率。相关成果以“Mechanically Induced Highly Efficient Hydrogen Evolution from Water over Piezoelectric SnSe nanosheets”为题在Small上。这充分体现了 SnSe 二维材料在绿色催化反应中的优势,对进一步推动绿色制氢产业技术发展具有重要意义。
性能表征
研究论证SnSe材料压电及催化性能
研究过程中,江苏大学团队首先对 SnSe 二维材料的结构压电性质进行表征分析。研究人员通过简单的热注入化学法合成 SnSe 单晶纳米片,采用差分相位衬度-扫描透射电子显微成像(DPC-STEM)这一新兴技术,在纳米尺度下观察到了 SnSe 材料内部的铁电畴结构,间接验证了其具有铁电/压电响应。
图1. SnSe二维纳米材料的微观结构分析图
另一方面,研究团队与 HORIBA 位于上海的应用中心专家合作,采用LabRAM Nano 配备的 SmartSPM 压电响应力显微镜(PFM)模块深入研究了 SnSe 纳米材料的压电/铁电性能,观测到了铁电畴结构。通过施加−10 V至+10 V的偏压,在面内方向得到了典型的蝴蝶曲线,进一步证实了 SnSe 纳米片具有面内压电/铁电性。
图2. SnSe 二维纳米材料的PFM表征分析图
对 SnSe 二维材料的压电性质完成表征分析后,研究团队进一步评估了SnSe 纳米片在超声机械力作用下水分解制氢性能。以三乙醇胺(TEOA)作为牺牲剂,在100 W 和45 kHz 的超声波作用下,SnSe 纳米片相比于纳米颗粒和微米样品表现出更优的压电催化活性,产氢效率高达4742.9 μmol g−1。此外,计算表明 SnSe 纳米片的共振频率约为43.6 kHz,这与获得最 高产氢效率的超声条件(45 kHz)接近,表明材料的压电响应在机械能驱动分解水催化反应中起到关键作用。
图3. SnSe 二维纳米材料在超声机械力作用下分解水产氢性能及压电电流相应图
课题组介绍
李顺,江苏大学金山特聘教授。
2015年获得加拿大国家科学研究所(INRS)能源与材料科学博士学位。曾任南方科技大学副研究员。研究方向主要为铁/压电/热电/热电纳米材料在能量转换及催化中的应用。在 Nature Photon., Prog. Mater. Sci., Mater. Horizon., Nano Energy, Small 等国际知名期刊上发表论文80余篇。发表论文被引用3000余次,H指数33。申请专 利数十项,获批国家自然科学基金2项。
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仪器使用评价
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HORIBA 科学仪器应用中心
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- 电解水制氢怎么制作电解液,可以在自来水里加食盐当电解液吗?
- Proton 大流量制氢机在石油行业中的应用
7月11-13日,催化加氢技术研讨会在山东济南wan美落幕,镤镦实验室设备(上海)有限公司带着氢气供气方案参加了此次会议。
催化加氢是在氢气存在下对石油馏分进行催化加工过程的通称,催化加氢技术包括加氢处理和加氢裂化两类。
其中加氢处理是指:
在加氢反应中,只有≤10%的原料油分子变小的加氢技术,包括对原料处理和产品精制,如催化重整、催化裂化、渣油加氢等原料的加氢处理;石脑油、汽油、喷气燃料、柴油、润滑油、石蜡和凡士林加氢精制等。
Proton 专注制氢20多年,其成熟的制氢技术已被广泛应用于石油炼制行业中。
Proton 大流量制氢机
S10/S20/S40和G4800
主要用于对石脑油、粗柴油、燃料油等
的加氢精制以提高油品品质。
Proton 大流量制氢机
Proton S系和G4800大流量制氢机
均采用质子交换膜技术产生氢气,
输出压力1-200psi可调。
S系制氢机
氢气纯度可达99.9995%以上
流量范围4.7-18.8L/min
G4800
氢气纯度可达99.99999%
流量为4.8L/min
Proton 大流量制氢机
除了用于石油加氢精制外,
还为石化行业大型实验室提供集中供气,
为实验室安全用气提供保障,
例如:上海赛科石化
一台G4800可为赛科石化70多台气相色谱、
100多台FID检测器供气,
露点可达-79.5度!
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