电解水,再登Science!

催化计 2025-10-24 18:57
文章摘要
本文针对阴离子交换膜水电解槽(AEMWEs)在纯水供料条件下阳极离聚物电化学不稳定的关键问题展开研究。背景显示AEMWEs具有低成本制氢潜力,但现有技术因离聚物降解导致耐久性远低于质子交换膜水电解槽。研究通过引入锆基无机添加剂与离聚物共组装形成保护性界面层,使AEMWEs在2.0 A cm-2和70℃条件下实现<0.5 mV/hour的超低降解率,耐久性提升20倍以上。结论表明该界面工程策略通过金属氧代低聚物交联机制有效钝化离聚物,同时保持离子电导率,为开发高性能电解槽开辟了新途径。
电解水,再登Science!
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