פתרונות טובים יותר לייצור מימן עשויים להיות מונחים ממש על פני השטח

צומת המקור: 806203

עמוד הבית > חדשות ועדכונים > פתרונות טובים יותר לייצור מימן עשויים להיות רק על פני השטח

האינטראקציות הייחודיות בין תחמוצת פרוסקיט, שכבת פני השטח המשתנה שלה, לבין מיני ברזל הפעילים לכיוון OER סוללת דרך חדשה לתכנון חומרים פעילים ויציבים, ומקרבת אותנו צעד אחד לייצור מימן ירוק יעיל ובמחיר סביר. קרדיט המעבדה הלאומית של ארגון
האינטראקציות הייחודיות בין תחמוצת פרוסקיט, שכבת פני השטח המשתנה שלה, לבין מיני ברזל הפעילים לכיוון OER סוללת דרך חדשה לתכנון חומרים פעילים ויציבים, ומקרבת אותנו צעד אחד לייצור מימן ירוק יעיל ובמחיר סביר. קרדיט המעבדה הלאומית של ארגון

תקציר:
A clean energy future propelled by hydrogen fuel depends on figuring out how to reliably and efficiently split water. That’s because, even though hydrogen is abundant, it must be derived from another substance that contains it — and today, that substance is often methane gas. Scientists are seeking ways to isolate this energy-carrying element without using fossil fuels. That would pave the way for hydrogen-fueled cars, for example, that emit only water and warm air at the tailpipe.

פתרונות טובים יותר לייצור מימן עשויים להיות מונחים ממש על פני השטח


Argonne, IL | פורסם ב-9 באפריל, 2021

Water, or H2O, unites hydrogen and oxygen. Hydrogen atoms in the form of molecular hydrogen must be separated out from this compound. That process depends on a key — but often slow — step: the oxygen evolution reaction (OER). The OER is what frees up molecular oxygen from water, and controlling this reaction is important not only to hydrogen production but a variety of chemical processes, including ones found in batteries.

“The oxygen evolution reaction is a part of so many processes, so the applicability here is quite broad.” — Pietro Papa Lopes, Argonne assistant scientist

A study led by scientists at the U.S. Department of Energy’s (DOE) Argonne National Laboratory illuminates a shape-shifting quality in perovskite oxides, a promising type of material for speeding up the OER. Perovskite oxides encompass a range of compounds that all have a similar crystalline structure. They typically contain an alkaline earth metal or lanthanides such as La and Sr in the A-site, and a transition metal such as Co in the B-site, combined with oxygen in the formula ABO3. The research lends insight that could be used to design new materials not only for making renewable fuels but also storing energy.

תחמוצות פרוסקיט יכולות לגרום ל-OER, והן פחות יקרות ממתכות יקרות כמו אירידיום או רותניום שגם עושות את העבודה. אבל תחמוצות פרוסקיט אינן פעילות (במילים אחרות, יעילות בהאצת ה-OER) כמו המתכות הללו, והן נוטות להתפרק לאט.

“Understanding how these materials can be active and stable was a big driving force for us,” said Pietro Papa Lopes, an assistant scientist in Argonne’s Materials Science division who led the study. “We wanted to explore the relationship between these two properties and how that connects to the properties of the perovskite itself.”

מחקרים קודמים התמקדו בתכונות התפזורת של חומרי פרובסקיט וכיצד אלה קשורים לפעילות OER. החוקרים תהו, עם זאת, האם יש יותר בסיפור. אחרי הכל, פני השטח של חומר, שבו הוא מגיב עם סביבתו, יכול להיות שונה לחלוטין מהשאר. דוגמאות כאלה נמצאות בכל מקום בטבע: חשבו על אבוקדו חצוי שמזהיב במהירות היכן שהוא פוגש את האוויר אבל נשאר ירוק בפנים. עבור חומרי פרובסקיט, למשטח שהופך להיות שונה מהחלק הגדול עשויות להיות השלכות חשובות על האופן שבו אנו מבינים את תכונותיהם.

In water electrolyzer systems, which split water into hydrogen and oxygen, perovskite oxides interact with an electrolyte made of water and special salt species, creating an interface that allows the device to operate. As electrical current is applied, that interface is critical in kicking off the water-splitting process. “The material’s surface is the most important aspect of how the oxygen evolution reaction will proceed: How much voltage you need, and how much oxygen and hydrogen you’re going to be producing,” Lopes said.

Not only is the perovskite oxide’s surface different from the rest of the material, it also changes over time. “Once it’s in an electrochemical system, the perovskite surface evolves and turns into a thin, amorphous film,” Lopes said. “It’s never really the same as the material you start with.”

The researchers combined theoretical calculations and experiments to determine how the surface of a perovskite material evolves during the OER. To do so with precision, they studied lanthanum cobalt oxide perovskite and tuned it by “doping” the lanthanum with strontium, a more reactive metal. The more strontium was added to the initial material, the faster its surface evolved and became active for the OER — a process the researchers were able to observe at atomic resolution with transmission electron microscopy. The researchers found that strontium dissolution and oxygen loss from the perovskite were driving the formation of this amorphous surface layer, which was further explained by computational modelling performed using the Center for Nanoscale Materials, a DOE Office of Science User Facility.

“The last missing piece to understand why the perovskites were active towards the OER was to explore the role of small amounts of iron present in the electrolyte,” Lopes said. The same group of researchers recently discovered that traces of iron can improve the OER on other amorphous oxide surfaces. Once they determined that a perovskite surface evolves into an amorphous oxide, then it became clear why iron was so important.

“Computational studies help scientists understand reaction mechanisms that involve both the perovskite surface and the electrolyte,” said Peter Zapol, a physicist at Argonne and study co-author. “We focused on reaction mechanisms that drive both activity and stability trends in perovskite materials. This is not typically done in computational studies, which tend to focus solely on the reaction mechanisms responsible for the activity.”

The study found that the perovskite oxide’s surface evolved into a cobalt-rich amorphous film just a few nanometers thick. When iron was present in the electrolyte, the iron helped accelerate the OER, while the cobalt-rich film had a stabilizing effect on the iron, keeping it active at the surface.

The results suggest new potential strategies for designing perovskite materials — one can imagine creating a two-layer system, Lopes said, that is even more stable and capable of promoting the OER.

“The OER is a part of so many processes, so the applicability here is quite broad,” Lopes said. “Understanding the dynamics of materials and their effect on the surface processes is how we can make energy conversion and storage systems better, more efficient and affordable.”

# # #

The study is described in a paper published and highlighted on the Feb. 24 cover of the Journal of the American Chemical Society, “Dynamically Stable Active Sites from Surface Evolution of Perovskite Materials during the Oxygen Evolution.” In addition to Lopes and Zapol, coauthors include Dong Young Chung, Hong Zheng, Pedro Farinazzo Bergamo Dias Martins, Dusan Strmcnik, Vojislav Stamenkovic, Nenad Markovic and John Mitchell at Argonne; Xue Rui and Robert Klie at the University of Illinois at Chicago; and Haiying He at Valparaiso University. This research was funded by DOE’s Office of Basic Energy Sciences.

####

אודות המעבדה הלאומית ארגון
המעבדה הלאומית ארגון מחפשת פתרונות לבעיות לאומיות דחופות במדע וטכנולוגיה. המעבדה הלאומית הראשונה של המדינה, ארגון עורכת מחקר מדעי בסיסי ויישומי מוביל כמעט בכל תחום מדעי. חוקרי ארגון עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם חוקרים ממאות חברות, אוניברסיטאות וסוכנויות פדרליות, ממלכתיות ועירוניות כדי לעזור להם לפתור את הבעיות הספציפיות שלהם, לקדם את ההנהגה המדעית באמריקה ולהכין את המדינה לעתיד טוב יותר. עם עובדים מיותר מ -60 מדינות, ארגון מנוהל על ידי UChicago Argonne, LLC עבור משרד המדע של משרד האנרגיה האמריקני.

אודות המרכז של ארגון לחומרים ננומטריים

The Center for Nanoscale Materials is one of the five DOE Nanoscale Science Research Centers, premier national user facilities for interdisciplinary research at the nanoscale supported by the DOE Office of Science. Together the NSRCs comprise a suite of complementary facilities that provide researchers with state-of-the-art capabilities to fabricate, process, characterize and model nanoscale materials, and constitute the largest infrastructure investment of the National Nanotechnology Initiative. The NSRCs are located at DOE’s Argonne, Brookhaven, Lawrence Berkeley, Oak Ridge, Sandia and Los Alamos National Laboratories. For more information about the DOE NSRCs, please visit https://science.osti.gov/User-Facilities/User-Facilities-at-a-Glance.

משרד המדע של משרד האנרגיה האמריקני הוא התומך הגדול ביותר במחקר בסיסי במדעי הפיסיקה בארצות הברית ופועל לטפל בכמה מהאתגרים הדוחקים ביותר של זמננו. למידע נוסף בקרו באתר https://energy.gov/science .

לקבלת מידע נוסף, לחץ על כאן

ליצירת קשר:
דיאנה אנדרסון
630-252-4593

@argonne

כל הזכויות שמורות © המעבדה הלאומית ארגון

אם יש לך תגובה בבקשה צרו קשר שלנו.

מנפיקי מהדורות חדשות, לא 7th Wave, Inc. או Nanotechnology Now, אחראים בלעדית לדיוק התוכן.

הפוך:
טָעִים מְאוֹד Digg Newsvine Google יאהו reddit מגנוליאקום פרל פייסבוק

קישורים קשורים

סעיף יוקרתי קשור:

עיתונות חדשות קשורה

חדשות ומידע

אתר קשירת נוגדנים נשמר על-ידי גרסאות הנגיף COVID-19: לגילוי המבני עשויות להיות השלכות כיעד טיפולי בכל גרסאות ה- SARS-CoV-2. ה-9 באפריל, 2021

גילוי עשוי לסייע בהארכת תוחלת החיים של מכשירים אלקטרוניים: המחקר עלול להוביל לתכנון של מוצרי אלקטרוניקה עם סיבולת טובה יותר ה-9 באפריל, 2021

גרפן: כל מה שנמצא בשליטה: צוות המחקר מדגים מנגנון בקרה לחומר קוונטי ה-9 באפריל, 2021

העברת אנרגיה על ידי חלקיקי זהב מצמידים למבני DNA ה-9 באפריל, 2021

מעבדות

תכנון יכול לאפשר סוללות ליתיום עמידות יותר וחזקות יותר: שימוש באלקטרוליט חדש יכול לאפשר אלקטרודות מתכת מתקדמות ומתחים גבוהים יותר, מה שמגביר את יכולת חיי המחזור במרץ 26th, 2021

התקדמות יוצרת רובוטים מתקפלים בקירוב במרץ 19th, 2021

בניית חומרי ננו תלת-ממד קשוחים עם DNA: מהנדסי קולומביה משתמשים בננו-טכנולוגיית DNA כדי ליצור חומרים מבוססי ננו-חלקיקים סינתטיים גמישים ביותר שניתן לעבד באמצעות שיטות קונבנציונליות של ננו-ייצור במרץ 19th, 2021

גישה קוסמית למדע הננו: מכשיר במקור האור המתקדם של מעבדת ברקלי משיג רזולוציה מובילה בעולם של חומרי ננו במרץ 5th, 2021

הממשלה - חקיקה / תקנה / מימון / מדיניות

אתר קשירת נוגדנים נשמר על-ידי גרסאות הנגיף COVID-19: לגילוי המבני עשויות להיות השלכות כיעד טיפולי בכל גרסאות ה- SARS-CoV-2. ה-9 באפריל, 2021

עיצוב תלת מימד מוביל לחוטי ננוגרפן 3D יציבים וחזקים ראשונים להרכבה עצמית ה-6 באפריל, 2021

קוביטים המורכבים מחורים יכולים להיות הטריק לבנות מחשבים קוונטיים מהירים וגדולים יותר: חורי אלקטרונים יכולים להיות הפיתרון לפיזור מהירות / קוהרנטיות תפעולית אפריל 2nd, 2021

חלקיקי זהב מצמידים פלזמון שימושיים לחישת היסטוריה תרמית אפריל 1st, 2021

עתידיים אפשריים

אתר קשירת נוגדנים נשמר על-ידי גרסאות הנגיף COVID-19: לגילוי המבני עשויות להיות השלכות כיעד טיפולי בכל גרסאות ה- SARS-CoV-2. ה-9 באפריל, 2021

גילוי עשוי לסייע בהארכת תוחלת החיים של מכשירים אלקטרוניים: המחקר עלול להוביל לתכנון של מוצרי אלקטרוניקה עם סיבולת טובה יותר ה-9 באפריל, 2021

גרפן: כל מה שנמצא בשליטה: צוות המחקר מדגים מנגנון בקרה לחומר קוונטי ה-9 באפריל, 2021

העברת אנרגיה על ידי חלקיקי זהב מצמידים למבני DNA ה-9 באפריל, 2021

תגליות

אתר קשירת נוגדנים נשמר על-ידי גרסאות הנגיף COVID-19: לגילוי המבני עשויות להיות השלכות כיעד טיפולי בכל גרסאות ה- SARS-CoV-2. ה-9 באפריל, 2021

גילוי עשוי לסייע בהארכת תוחלת החיים של מכשירים אלקטרוניים: המחקר עלול להוביל לתכנון של מוצרי אלקטרוניקה עם סיבולת טובה יותר ה-9 באפריל, 2021

גרפן: כל מה שנמצא בשליטה: צוות המחקר מדגים מנגנון בקרה לחומר קוונטי ה-9 באפריל, 2021

העברת אנרגיה על ידי חלקיקי זהב מצמידים למבני DNA ה-9 באפריל, 2021

הודעות

גילוי עשוי לסייע בהארכת תוחלת החיים של מכשירים אלקטרוניים: המחקר עלול להוביל לתכנון של מוצרי אלקטרוניקה עם סיבולת טובה יותר ה-9 באפריל, 2021

גרפן: כל מה שנמצא בשליטה: צוות המחקר מדגים מנגנון בקרה לחומר קוונטי ה-9 באפריל, 2021

העברת אנרגיה על ידי חלקיקי זהב מצמידים למבני DNA ה-9 באפריל, 2021

גורם חדש למחלות מוח: mRNA ה-9 באפריל, 2021

ראיונות / ביקורות ספרים / מאמרים / דוחות / פודקאסטים / כתבי עת / מאמרים לבנים / פוסטרים

אתר קשירת נוגדנים נשמר על-ידי גרסאות הנגיף COVID-19: לגילוי המבני עשויות להיות השלכות כיעד טיפולי בכל גרסאות ה- SARS-CoV-2. ה-9 באפריל, 2021

גילוי עשוי לסייע בהארכת תוחלת החיים של מכשירים אלקטרוניים: המחקר עלול להוביל לתכנון של מוצרי אלקטרוניקה עם סיבולת טובה יותר ה-9 באפריל, 2021

גרפן: כל מה שנמצא בשליטה: צוות המחקר מדגים מנגנון בקרה לחומר קוונטי ה-9 באפריל, 2021

העברת אנרגיה על ידי חלקיקי זהב מצמידים למבני DNA ה-9 באפריל, 2021

אנרגיה

חומרים דו מימדיים להובלת זרמי חורים מגבולות התבואה בתאי השמש הפרובסקיטים אפריל 2nd, 2021

פולימר מבוסס PTV איפשר תאים סולריים אורגניים עם יעילות של מעל 16% אפריל 2nd, 2021

גישה כללית לתאים סולאריים perovskite יעילים אפריל 1st, 2021

בקרת היווצרות בועות על אלקטרודות: המחקר מגלה כי יכולת ההרטבה של משטחי אלקטרודה נקבוביים היא המפתח לייצור מערכות יעילות לפיצול מים או לכידת פחמן. במרץ 26th, 2021

מקור: http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=56642

בול זמן:

עוד מ ננוטכנולוגיה עכשיו