亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Electrochemical Water Splitting: Bridging the Gaps Between Fundamental Research and Industrial Applications

桥接(联网) 电催化剂 电解水 电化学 比例(比率) 电解 分解水 材料科学 工艺工程 纳米技术 生化工程 工程类 计算机科学 化学 电极 生物化学 物理化学 光催化 催化作用 计算机网络 物理 量子力学 电解质
作者
Hainan Sun,Xiaomin Xu,Hyunseung Kim,WooChul Jung,Wei Zhou,Zongping Shao
出处
期刊:Energy & environmental materials [Wiley]
卷期号:6 (5) 被引量:397
标识
DOI:10.1002/eem2.12441
摘要

Electrochemical water splitting represents one of the most promising technologies to produce green hydrogen, which can help to realize the goal of achieving carbon neutrality. While substantial efforts on a laboratory scale have been made for understanding fundamental catalysis and developing high‐performance electrocatalysts for the two half‐reactions involved in water electrocatalysis, much less attention has been paid to doing relevant research on a larger scale. For example, few such researches have been done on an industrial scale. Herein, we review the very recent endeavors to bridge the gaps between fundamental research and industrial applications for water electrolysis. We begin by introducing the fundamentals of electrochemical water splitting and then present comparisons of testing protocol, figure of merit, catalyst of interest, and manufacturing cost for laboratory and industry‐based water‐electrolysis research. Special attention is paid to tracking the surface reconstruction process and identifying real catalytic species under different testing conditions, which highlight the significant distinctions of corresponding electrochemical reconstruction mechanisms. Advances in catalyst designs for industry‐relevant water electrolysis are also summarized, which reveal the progress of moving the practical applications forward and accelerating synergies between material science and engineering. Perspectives and challenges of electrocatalyst design strategies are proposed finally to further bridge the gaps between lab‐scale research and large‐scale electrocatalysis applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
冰冰发布了新的文献求助10
4秒前
冬去春来完成签到 ,获得积分10
11秒前
浮游应助Nan采纳,获得10
15秒前
detective完成签到,获得积分10
32秒前
科研通AI5应助33采纳,获得10
39秒前
1分钟前
33发布了新的文献求助10
1分钟前
冰冰发布了新的文献求助10
2分钟前
jyy应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
科研通AI5应助33采纳,获得10
3分钟前
温不胜的破木吉他完成签到 ,获得积分10
3分钟前
冰冰发布了新的文献求助10
4分钟前
量子星尘发布了新的文献求助20
4分钟前
闪闪飞机发布了新的文献求助10
4分钟前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
科研通AI6应助闪闪飞机采纳,获得10
5分钟前
chloe完成签到,获得积分10
5分钟前
33发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
王娅楠完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
王娅楠发布了新的文献求助10
5分钟前
jiayu123发布了新的文献求助10
5分钟前
jiayu123完成签到,获得积分20
5分钟前
李健应助王娅楠采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
33发布了新的文献求助10
5分钟前
jyy应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
JamesPei应助Yike采纳,获得10
6分钟前
33发布了新的文献求助10
6分钟前
送人头完成签到,获得积分10
7分钟前
闪闪飞机完成签到,获得积分10
7分钟前
过时的手套完成签到,获得积分10
7分钟前
科研通AI6应助过时的手套采纳,获得10
7分钟前
赘婿应助冰冰采纳,获得10
7分钟前
彩虹儿应助33采纳,获得10
7分钟前
邢夏之完成签到 ,获得积分10
8分钟前
唐泽雪穗完成签到,获得积分10
8分钟前
jyy应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
jyy应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
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
二维材料在应力作用下的力学行为和层间耦合特性研究 600
苯丙氨酸解氨酶的祖先序列重建及其催化性能 500
Schifanoia : notizie dell'istituto di studi rinascimentali di Ferrara : 66/67, 1/2, 2024 470
Effects of different anesthesia methods on bleeding and prognosis in endoscopic sinus surgery: a meta-analysis and systematic review of randomized controlled trials 400
Laboratory Animal Technician TRAINING MANUAL WORKBOOK 2012 edtion 400
Progress and Regression 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4844734
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4144938
关于积分的说明 12833849
捐赠科研通 3891632
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2139250
邀请新用户注册赠送积分活动 1159267
关于科研通互助平台的介绍 1059558