含氮物质支撑着人类社会的发展。例如,胺类肥料(NH4+)对人类的工业和生活做出了巨大贡献。全球约48%的人口由合成氨工业化增加的粮食养活。随着人口的发展,人均耕地面积在减少,含氮物种的利用率在增加。然而,生物代谢和腐败、工业污水、生活污水和氮素损失等含氮废水的过量排放已经造成了环境问题。
如何加强含氮物质的循环利用,减少浪费和污染,对能源、资源和环境的可持续发展具有重要意义。设计具有光能吸附、驱动氮素物质升级和放氧功能的人工固氮装置是非常有吸引力的。然而,用于关键的NO3-到NH4+和OH-到O2反应的先进催化材料还相当少见。
来自中国科学院福建省物质结构研究所的学者首先进行了原理计算,对目标催化剂进行了预筛选,然后成功地制备了实验中的有效催化剂,并用该催化剂演示了一种高功率密度的硝酸锌电化学电池。在低过电位下,正极催化剂可以同时促进还原的NO3-到NH4+和氧化的OH-到O2的反应,从而促进整个电池的反应:NO3-+3H2O→NH4++2OH-+2O2。
所制得的电化学电池对NH4+的选择性超过90%,高功率密度超过25 mW cm-2,在12.5 mA cm-2下稳定循环35h。此外,这种硝酸锌电化学电池可以在光伏电池的驱动下工作,太阳能对NH3的效率高达19.5%。这项工作证明了一种理论上筛选的催化剂,实现了光伏驱动的高速锌-硝酸盐电化学电池系统。





综上所述,本研究从理论开始制备了一种有效的NiRR和OER双功能催化剂DM-Co,在此基础上,实现了高功率密度的水性可充电硝酸锌电化学电池。DM-Co双功能正极在−0.2 V时显示出具有100%FE和130 mA cm–2的NiRR,在310 mV时具有10 mA cm–2的碱性OER。所得的电化学电池具有以下总电池反应:NO3–+ 3H2O →NH4++ 2OH–+ 2O2。
电化学电池在放电电流密度为 28 mA cm–2且功率密度超过 25 mW cm–2时实现了 91% 的 NiRR FE。此外,还实现了光伏驱动的硝酸锌电化学电池,最大NO3-还原为95%,太阳能-NH3效率为19.5%。本研究的工作成功展示了一种光伏驱动的可充电硝酸锌电化学电池系统。
审核编辑:刘清
使用高压电阻进行设计的 10 个技巧
时间:2026-05-07
数字仪表与模拟仪表:它们有何区别?
时间:2026-05-07
基于半导体的电源模块与分立元件
时间:2026-05-07
一文看懂堆和栈的区别和联系
时间:2026-05-07
pcb板和pcba的区别
时间:2026-05-07
什么是数组?数组有什么用?
时间:2026-05-07
电感器设计流程和见解
时间:2026-05-01
什么是触发器?触发器的作用是什么?
时间:2026-05-01
什么是电源?电源是如何进行分类的?
时间:2026-05-01
电驱动NVH的特点和结构
时间:2026-05-01
电阻的原理和作用 电阻色环识别图 电路中电...
时间:2026-03-09
什么是室温超导?半导体时代将走向结束?芯...
时间:2026-03-09
NVIDIA CPU+GPU超级芯片大升级!
时间:2026-03-09
半导体光刻工艺 光刻—半导体电路的绘制
时间:2026-03-09
什么是硅片或者晶圆?一文了解半导体硅晶圆
时间:2026-03-09
石英灯电子变压器电路原理
时间:2026-03-06
一文详解MOS管驱动电路拓扑的设计
时间:2026-03-09
汽车芯片业应汲取的教训
时间:2026-03-09
半导体行业之ICT技术简介
时间:2026-03-09
集成电路的几纳米代表了什么?
时间:2026-03-09