在可持续能源生产的途径中的障碍基本上激发了研究人员制造高效且稳定的多功能电催化剂,以加快氧气还原反应(ORR)的缓慢动力学以及氧气和氢进化反应(OER和她)。为此,我们通过在氮磷酸化的超薄碳基质(RU@n - P - C)上通过PyloLysis通过Pyrolysis开发了ORR,OER和她的高性能电催化剂。Doped intrinsic heteroatoms (N and P) allowed for the co-existence of graphitic lattice carbons along with amorphous carbon, which aided in the uniform distribution of Ru NPs over the carbon matrix, thereby, facilitating the efficient electron transfer, forming synergistic effect, and suppressing agglomeration of Ru NPs.在800°C下制备的构造的RU@N - P - C杂种结构在她的电流密度为10 mA/cm 2的情况下显示为45 mV的低电势,而OER的含量为327 mV,其TAFEL坡度为115和66 mv/dec,分别在Alkaline介质中为115和66 mv/dec。此外,被构造的RU@n - p - C表现出与标准20%PT/C催化剂相似的ORR活动。此外,Ru@n - p - c异质结构在所有ORR,OER和她的过程中都表现出极好的稳定性,这进一步提出了其实际应用。因此,这项研究为创建与能量相关的电催化的尖端电催化剂铺平了道路。
欧洲氢气欢迎有可能对授权法案发表评论,该法案定义了一种方法,以确定低碳燃料的温室气体(GHG)排放(授权法)。授权法代表了新兴氢经济的重要部分,及时采用这种方法。低碳氢将在扩大氢市场中发挥重要作用,因为这将是必需的,而可再生氢的数量不足。以及RFNBOS,再生碳燃料和生物氢气,它可以帮助快速替代整个经济体中未减弱的化石氢和燃料。有必要使氢市场更流动并保证能源供应,尤其是在市场上升阶段。使用CCS技术产生的低碳H2的坡道以及非生物学来源的合成可再生燃料需要迅速发展CO2运输,储存基础架构的访问以及在工业Carbon Management策略中及时实施的关键点。
现在已经确定了氢作为净零挑战的一部分的作用。BEIS预测,到2050年,每年可能需要高达250-460TWH的氢气,约占英国最终能源需求的20-35%(BEIS 2021)。随着国家和国际能源市场状况的发展,英国政府正在继续建立其全面的氢战略,并且随着新的差距和挑战的确定和解决。随着更多的利益相关者的建设,到2037年(BEIS 2022a)的潜在氢项目中最多具有20GW 1的1GW 1,英国在2030年的10 GW低碳氢生产目标中处于良好状态,如果持续了政策造成措施,则可以达到5030 gw。预计将通过电解产生该氢的一半(HM政府,2022年),这意味着对电网增加了相当大的需求。此外,市场上有一些迹象表明,绿色(电解)氢将在2030年或更早之前与天然气产生的蓝色氢达到成本均衡,鉴于天然气价格的波动性。与首先发布英国氢策略相比,电解氢的生产和使用(Power-to-X)甚至更大,这表明随着时间的推移,对电网连接的需求增加。
贡献者Res4africa基金会:Dario Garofalo,Paolo Cutrone,Cristiana Lisi Afry Management Consulting:Gaia Stigliani,Fabio Giovanni parisi cesi:Bruno Cova,Silvia Corigliano,Silvia Corigliano,Luca Migliorini grupo Mercados culferanco fruranco coolla consura laura laaa laa laa laa laa laa se se: Baqueriza, Erick Amkoa Prysmian Group: Ilhan Ozturk, Xavier Vallez RINA: Laura Severino, Manuela Gussoni, Filippo Cirilli Special thanks to all partners and experts who took the time to read and contribute to this report: Enel Green Power : Filippo Bartoloni, Hammi Ibtissem, David Armaroli, Tommaso Grisi Res4africa基金会:Rima Jreich该文档是作为Res4africa基金会的独立分析准备的。我们不接受与本文档有关的责任(包括过失)。在引用原始源的条件下,允许引用,删节或复制此工作。Res4africa基金会及其合作伙伴©2023 Res4africa Foundation。保留所有权利。
y Anna Freeman,澳大利亚清洁能源委员会。y Barbara Jinks,IRENA y Emile Herben,Yara y Gökçe Mete,斯德哥尔摩环境研究所 y Heino von Meyer,PtX Hub y Ilka-Rose Mitchell,Fortescue Future Industries y Jill Thesen,德国工业联合会 (BDI) y Johanna Friese,PtX Hub y Linda Wright,新西兰氢能委员会 y 刘云晖,清华大学现代管理研究中心 y Marcelo Kloster,阿根廷认证组织 y Noam Boussidan,世界经济论坛 y Mark Phillips,Nikau Capital y Miguelangel Ocando Wahban,H2Vector Energy Technologies,SL y Noel Tomnay,Wood Mackenzie。 y Rachel Fakhry,自然资源保护委员会 y Rita Tedesco,ECOS y Scott Hamilton,智能能源委员会(澳大利亚) y Simon Dawes,Carbon Change Australia y Sonja Butzeiger-Geyer,Perspectives Climate Group GmbH y Tom Parkinson,Fortescue Future Industries y Tim Hard,Argus 尽管这些贡献深受欢迎,但该标准的责任在于瑞士日内瓦的绿色氢能组织 (GH2)。
最近12个月,氢在欧盟的最高政治议程中保留了其地位,并且采用了Rediii,建立氢银行及其在欧盟工业计划中的突出性仅举几例。,虽然越来越明显的是,氢将成为欧洲绿色交易的基石,以及欧盟成为第一个气候中立大陆的目标的基石,但仍有挑战。2024是国家一级实施55套餐的年度,该国政府预计不仅实施监管目标和政策,而且还协调基础设施的部署,以确保其行业获得氢气的机会。同时,如果要满足雄心勃勃的氢目标,则欧洲电子制造商需要加快能力扩张的速度,而欧洲工业则需要从当前的项目准备和可行性评估阶段进行进步,以加速最终投资决策的步伐(FIDS)(FIDS)(FIDS)(FIDS)以及随后的项目部署。