海水直接电解制氢体系阴极碱垢的形成机制及抑制策略

袁骏舒1,周伟1,于洋1,王星星2,黄玉明1,孟晓晓1(1.哈尔滨工业大学能源科学与工程学院;2.国能粤电台山发电有限公司)
摘要:氢能是未来能源的理想载体,传统的化石燃料重整制氢方式不能从根本上解决碳排放问题,海水直接电解制氢是未来极具发展前景的新型制氢方式。相比于传统基于纯水的电解制氢技术,天然海水在成分上更复杂,电解过程中发生的副反应更多,对电极材料、电解槽结构设计等提出了更高要求。阳极析氯反应(CER)及阴极钙镁离子沉淀反应是海水直接电解技术面临的两大挑战。近年来已有大量文献报道CER的发生机理及抑制方法。相比之下,针对阴极钙镁离子沉积问题的机制及抑制策略讨论较少。在实际电解制氢过程中,阴极表面因钙镁离子沉积导致的电极传质阻力增大、电解效率降低等问题需重点关注。为此,本文从电极表面钙镁离子沉淀的形成机制出发,介绍了直接电解海水制氢的基本原理、面临的挑战,并对近年来针对阴极无机沉淀的抑制策略的研究进行了总结。最后,本文对未来海水直接电解制氢的研究方向进行了展望。
关键词:海水电解;氢能;阴极;阻垢策略

目录介绍

1 引言

2 电解海水制氢原理

2.1 阴极析氢反应

2.2 阳极析氧反应

3 电解海水制氢存在的问题与挑战

4 直接电解海水阴极碱垢的形成机制及抑制方法

4.1 阴极无机沉淀的形成机制

4.2 高性能HER催化剂

4.3 电极保护层

4.4 海水局部反应条件调控

4.5 极性互换

4.6 电解池和电解体系设计

5 结论与展望

 

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