Elektronmikroskopbillede viser legeringen, der deler vand. Kredit:KTH Det Kongelige Teknologiske Institut
Forskere ved KTH Royal Institute of Technology har med succes testet et nyt materiale, der kan bruges til billig og stor produktion af brint-et lovende alternativ til fossilt brændstof.
Ædelmetaller er standardkatalysatormaterialet, der bruges til at ekstrahere hydrogen fra vand. Problemet er disse materialer - såsom platin, ruthenium og iridium - er for dyre. Et team fra KTH Royal Institute of Technology annoncerede for nylig et gennembrud, der kunne ændre økonomien i en brintøkonomi.
Anført af Licheng Sun, professor i molekylær elektronik ved KTH, forskerne konkluderede, at ædle metaller kan erstattes af en meget billigere kombination af nikkel, jern og kobber (NiFeCu).
"Den nye legering kan bruges til at opdele vand i brint, "siger forsker Peili Zhang." Denne katalysator bliver mere effektiv end de tilgængelige teknologier i dag, og betydeligt billigere.
"Denne teknologi kunne muliggøre en storstilet brintproduktionsøkonomi, "siger han. Brint kan f.eks. bruges til at reducere kuldioxid fra stålproduktion eller til at producere diesel og flybrændstof.
Det er ikke første gang, der er blevet foreslået et billigere materiale til spaltning af vand, men forskerne hævder, at deres løsning er mere effektiv end andre. De offentliggjorde deres resultater for nylig i det videnskabelige tidsskrift Naturkommunikation .
"Den høje katalytiske ydeevne af kerneskal NiFeCu til vandoxidation tilskrives den synergistiske virkning af Ni, Fe og Cu, "Siger Zhang.
Zhang siger, at kobber spiller en interessant rolle i forberedelsen af elektroden. I en vandig opløsning, overflade kobber opløses og efterlader en meget porøs struktur for at forbedre det elektrokemisk aktive overfladeareal. "Den porøse oxidskal med sit høje elektrokemisk aktive overfladeareal er ansvarlig for den katalytiske aktivitet, mens de metalliske kerner fungerer som lette elektrontransportveje, "Siger Zhang.
Sidste artikelEnkel arsenføler kan redde liv
Næste artikelBrug af molekylær spektroskopi til at studere reaktionsmekanismer