氫是氨合成等工業(yè)化學(xué)過(guò)程中的重要原料,也是潛在的清潔燃料。目前,大約95%的H2供應(yīng)是通過(guò)催化裂化化石燃料生產(chǎn)的,由于這一過(guò)程成本低(每公斤1.34-2.27美元),但這既不可持續(xù),也不環(huán)保。盡管水電解有望成為生產(chǎn)高純度H2的替代技術(shù),但該工藝的商業(yè)化受到其高成本(每千克4.15-23.27美元)的限制,主要原因是需要高壓輸入(1.6-2.0 V)。此外,水電解在陰極產(chǎn)生H2,在陽(yáng)極產(chǎn)生O2,而H2和O2的產(chǎn)率實(shí)際上可能低于可再生能源特有的低功率負(fù)載下通過(guò)膜的滲透率。在極端情況下,通過(guò)膜的氣體交叉可能導(dǎo)致爆炸性的H2/O2混合物,這構(gòu)成了相當(dāng)大的安全問(wèn)題。此外,H2/O2混合物和活性催化劑的共存可能會(huì)產(chǎn)生活性氧物種,從而破壞電解器中的膜。因此,開(kāi)發(fā)新型、安全和耐用、低電池電壓和高氫氣生產(chǎn)效率的電解系統(tǒng)有強(qiáng)烈的動(dòng)力。湖南大學(xué)王雙印教授/鄒雨芹副教授,美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校段鑲鋒教授,深圳大學(xué)符顯珠教授,南京師范大學(xué)李亞飛教授等人合作在Nature Catalysis上發(fā)表文章,Combined anodic and cathodic hydrogen production from aldehyde oxidation and hydrogen evolution reaction,展示了一個(gè)陰極和陽(yáng)極都產(chǎn)氫的電解系統(tǒng),解決了電解水體系的高電壓、高能耗和產(chǎn)氧問(wèn)題。本文報(bào)道了一個(gè)雙極產(chǎn)氫系統(tǒng),該系統(tǒng)在~0.1 V的低電池電壓下,陰極和陽(yáng)極同時(shí)產(chǎn)生氫氣。該系統(tǒng)不是直接基于水的分解而來(lái)的,而是通過(guò)生物質(zhì)衍生醛的低電位陽(yáng)極氧化與陰極HER耦合來(lái)實(shí)現(xiàn)的。陽(yáng)極反應(yīng)涉及醛在0.05 V vs RHE的低起始電位下,在金屬銅催化劑上電催化轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的羧酸鹽和H2,反應(yīng)如下:由于偏置電位低,醛基的氫原子通過(guò)塔菲爾重組釋放為H2,而不是像傳統(tǒng)的醛電氧化那樣通過(guò)Volmer步驟被氧化成H2O。值得一提的是,使用的醛(5-羥甲基糠醛和糠醛)是大量且易于獲取的生物質(zhì)衍生品,可以從各種可持續(xù)生物質(zhì)原料(如淀粉、纖維素和半纖維素)中提取,氧化產(chǎn)物(對(duì)應(yīng)羧酸)是增值化學(xué)品,也是包括藥物分子、香水和可持續(xù)聚合物在內(nèi)的一系列產(chǎn)品的重要前體。在組裝的電解槽中,雙極氫氣的起始電壓低于0.1 V。有趣的是,法拉第氫氣生產(chǎn)效率(FE)在陽(yáng)極和陰極都是100%,因此表觀的FE為200%。由于電池電壓低,F(xiàn)E高,雙極氫氣生產(chǎn)系統(tǒng)中每立方米氫的電力輸入僅為約0.35千瓦時(shí),約為常規(guī)水電解值(約5千瓦時(shí))的1/14。該系統(tǒng)為安全、高效、規(guī)?;a(chǎn)高純氫氣提供了一條有前途的途徑。
1. Wang, T., Tao, L., Zhu, X. et al. Combined anodic and cathodic hydrogen production from aldehyde oxidation and hydrogen evolution reaction. Nat Catal (2021).
https://doi.org/10.1038/s41929-021-00721-y2. Transform electrocatalytic biomass upgrading and hydrogen production from electricity input to electricity outputhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202115636