為了讓該技術在全球更具可負擔性,圣路易斯華盛頓大學(Washington University in St. Louis)研究人員正在開發高效耐用的鐵部件,以取代更昂貴的貴金屬燃料電池部件。
日本和加利福尼亞已經采用了氫燃料電池技術,這是一種可再生能源形式,可用于汽車以及為制造業提供清潔能源。但由于依賴鉑等貴金屬,該技術仍然昂貴。
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圣路易斯華盛頓大學的工程師正在研究這一挑戰,尋找方法使燃料電池中普遍存在的鐵部件穩定,以取代昂貴的鉑金屬,從而使氫燃料電池汽車更具可負擔性。
麥克凱爾維工程學院能源、環境與化學工程教授吳剛(音譯)表示:“氫燃料電池已在日本和美國加利福尼亞成功商業化。但這些車輛難以與電池車和內燃機車競爭,成本是主要問題。”
他估計,一輛典型的售價3萬美元的燃油車,若為燃料電池車,價格可能達到7萬美元。鉑催化劑是最昂貴的部件,占燃料電池堆總成本約45%。值得注意的是,燃料電池中的貴金屬無法從規模經濟中受益,而燃料電池動力系統需求的大幅上升進一步推高了鉑金屬的高價格。
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在發表于《Nature Catalysis》的研究中,吳剛及其團隊概述了如何穩定鐵催化劑以用于燃料電池,從而降低燃料電池汽車及其他小眾應用(如低空航空和人工智能數據中心)的成本。
氫燃料電池通過氫與氧產生零排放電力。通過催化劑作用,這兩種元素生成水、電力和熱量,直到車載氫耗盡,同時氧氣來自無限空氣。人們可以在大型加氫站為氫燃料電池汽車加氫,就像校車車隊在同一加氫站加氫一樣,因此加氫基礎設施問題可被輕松解決。這是清潔能源,但車輛中使用的貴金屬會顯著增加總成本,限制其廣泛應用。
根據環境與能源研究所,燃料電池可提取超過60%的燃料能量,而內燃機僅回收不到20%的汽油能量。當燃料電池產生的熱量也用于發電時,效率可達85%。
與電池驅動汽車不同,人們無法使用家用電力為燃料電池汽車充電。因此,為這項清潔技術發展,需要經濟且便捷的氫加注基礎設施。使用豐富且廉價的鐵催化劑將大大降低成本。但首先,研究人員需要使鐵在燃料電池化學環境中更加穩定。
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吳剛及其團隊通過創造一種氣相化學環境,在熱活化過程中穩定鐵催化劑,這一創新方法在保持質子交換膜燃料電池(PEMFC)活性充足的同時,大幅提高催化劑穩定性。結果顯著提升了鐵催化劑的耐久性、能量密度及使用壽命。團隊選擇PEMFC是因為它最適合重型車輛,如運輸卡車、公交車和工程車輛——這些車輛通常使用集中加氫站。對于重型車隊,技術首次應用最為經濟高效,并隨著普及及規模效應進一步降低成本。
吳剛表示,下一步將進一步優化工藝,使鐵催化劑性能超過貴金屬,以滿足未來燃料電池的需求:“經歷了幾十年的穩定性差問題,現在我們能夠解決這一關鍵難題。”
原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41929-026-01482-2
(素材來自:路易斯華盛頓大學 全球氫能網、新能源網綜合)
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