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高分子科学前沿
北航田东亮教授AM:气泡导流机制消除气体屏蔽效应实现高效电解水制氢
高分子科学前沿
·
公众号
·
化学
· 2024-08-16 08:09
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电解水制氢作为一种高效、环保的制氢方式,越来越受到关注。然而,电解水制氢产生的气泡会粘附在电极表面占据反应活性位点,形成“气泡屏蔽”效应,阻碍传质,从而导致电解水反应效率降低。在自然界中,一些生物具有特殊的表面结构,有助于流体的高效运输。例如,猪笼草通过楔形微槽实现水滴定向输送,以保持口缘表面湿滑。Morpho蝴蝶翅膀表面分层各向异性微/纳米结构有利于水滴向外滚动,使蝴蝶能够保持身体干燥。受此启发, 北京航空航天大学 田东亮教授 等人 开发了一种具有气泡导流功能的各向异性凹槽-微/纳米结构多孔电极(GMPE) 。该电极的多孔结构和凹槽微图案之间产生的不对称拉普拉斯压力差以及气泡浮力的协同效应,促使反应产生的气泡产物能及时定向扩散、传输、脱离电极表面,实现高效率电解水制氢。相关工作以 ………………………………
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