Electrocatalysts for the generation of hydrogen, oxygen and synthesis gas

电解 聚合物电解质膜电解 电解水 高温电解 高压电解 电力转天然气 制氢 阳极 分解水 化学 电解法 电解质 碱性水电解 析氧 合成气 化学工程 工艺工程 催化作用 电化学 电极 工程类 有机化学 物理化学 光催化
作者
F.M. Sapountzi,José Gracia,C. J. Weststrate,H. Fredriksson,J. W. Niemantsverdriet
出处
期刊:Progress in Energy and Combustion Science [Elsevier]
卷期号:58: 1-35 被引量:685
标识
DOI:10.1016/j.pecs.2016.09.001
摘要

Water electrolysis is the most promising method for efficient production of high purity hydrogen (and oxygen), while the required power input for the electrolysis process can be provided by renewable sources (e.g. solar or wind). The thus produced hydrogen can be used either directly as a fuel or as a reducing agent in chemical processes, such as in Fischer–Tropsch synthesis. Water splitting can be realized both at low temperatures (typically below 100 °C) and at high temperatures (steam water electrolysis at 500–1000 °C), while different ionic agents can be electrochemically transferred during the electrolysis process (OH−, H+, O2−). Singular requirements apply in each of the electrolysis technologies (alkaline, polymer electrolyte membrane and solid oxide electrolysis) for ensuring high electrocatalytic activity and long-term stability. The aim of the present article is to provide a brief overview on the effect of the nature and structure of the catalyst–electrode materials on the electrolyzer's performance. Past findings and recent progress in the development of efficient anode and cathode materials appropriate for large-scale water electrolysis are presented. The current trends, limitations and perspectives for future developments are summarized for the diverse electrolysis technologies of water splitting, while the case of CO2/H2O co-electrolysis (for synthesis gas production) is also discussed.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
思源应助小qin采纳,获得10
1秒前
上官若男应助Li采纳,获得10
1秒前
fys131415完成签到 ,获得积分10
2秒前
英姑应助小潘同学采纳,获得10
2秒前
英姑应助踏雪飞鸿采纳,获得10
3秒前
4秒前
6秒前
leo完成签到,获得积分10
6秒前
kirito1211完成签到,获得积分10
6秒前
半夏完成签到 ,获得积分10
7秒前
小蘑菇应助b大溃采纳,获得10
8秒前
哈哈完成签到,获得积分20
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
11秒前
11秒前
11秒前
11秒前
希望天下0贩的0应助YYY666采纳,获得10
11秒前
海蓝云天应助泯工采纳,获得10
11秒前
脑洞疼应助Anya采纳,获得10
11秒前
zhouyu完成签到,获得积分10
13秒前
wujingshuai完成签到,获得积分10
14秒前
lumine发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
amy发布了新的文献求助10
15秒前
友好的芷雪完成签到,获得积分10
15秒前
Jun发布了新的文献求助10
16秒前
Yolanda发布了新的文献求助30
16秒前
华仔应助一直采纳,获得10
17秒前
18秒前
无花果应助明理的帆布鞋采纳,获得10
18秒前
18秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
18秒前
SciGPT应助阿拉采纳,获得10
18秒前
997发布了新的文献求助30
18秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5655131
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4797370
关于积分的说明 15071952
捐赠科研通 4813653
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2575278
邀请新用户注册赠送积分活动 1530673
关于科研通互助平台的介绍 1489278