您当前的位置: 首页 > 职称论文百科 > 正文

海水制氢相关论文发表

2023-12-10 02:19:38 来源:学术参考网 作者:未知

海风直接电解海水制氢连获重大突

近半年来,来自国内外高校的多个研究团队先后在海水直接电解制氢实现突破,并正在积极推进产业化。 深圳大学、四川大学谢和平院士团队 2022年11月30日,深圳大学

王治宇教授团队在低能耗海水电解制氢技术领域取得新进展

可再生能源电解水制氢是最具前景的低碳高纯制氢技术方向之一,但水裂解反应高达1.23 V的理论电压使其能耗居高不下。基于对催化剂与电解工艺技术的优化可以在一定程度上提升制

新技术实现直接从海水制氢

要真正实现可持续发展,氢气的整个生产周期必须做到无碳排放,并且不能因此使世界上宝贵的淡水储量减少。”论文作者、皇家墨尔本理工大学(RMIT)校长特聘研究员Nasir Mahmood表示,他们

我校孙晓明教授团队与美国斯坦福

《Proc. Natl. Acad. Sci. USA》发表题为“Solar-driven, highly sustained splitting of seawater into hydrogen and oxygen fuels”的研究论文,通过微纳结构

科学家实现天然海水高效稳定电解

科学家实现天然海水高效稳定电解制氢. 2023年1月30日,天津大学的凌涛教授与澳大利亚阿德莱德大学的乔世璋教授团队合作在 Nature Energy 期刊上发表了一篇题为“Direct

谢和平院士以第一作者兼通讯作者

Zongping Shao Contributions H.X., T.L. and Z.S. conceived and designed the project. Z.Z.,

Nano发表研究论文直接电解海水制氢催化剂

近日,田新龙教授团队在工程技术领域Top期刊《MaterialsToday Nano》(IF=13.364)发表研究论文,论文题目为“Mo-decorated cobalt phosphide nanoarrays as bifun

青岛科大姜鲁华教授团队自驱动海水制氢系统研究取得进展

图1自驱动海水制氢系统工作原理图 该系统中嵌入了团队自行开发的高活性MoNi/NiMoO4异质结构海水析氢催化剂,该催化剂在异质界面处形成肖特基结内建电场,使得MoNi和NiMoO4异质界面分别表现出亲电性

生物制氢及其与以海水为介质的高

关键限制因子;提出了从系统论的原理出发,通过技术集成,突破生物制氢成本的 “瓶颈”,达到 环保和资源利用的双重目的,使其提前实用化;最后,重点阐述了以海水为

相关文章
学术参考网 · 手机版
https://m.lw881.com
首页
发表服务