在全球積極邁向碳中和目標的時代背景下,氫作為清潔無二氧化碳的能源載體顯得尤為重要。然而,當前氫氣生產過程中的高碳排放以及PEM電解技術所面臨的金屬資源稀缺、效率不高等挑戰,限制了其大規模應用。正是在這樣的背景下,瑞典Ionautics應運而生,它成功開發出一種可擴展的納米顆粒專利技術,該技術被巧妙應用于制造貴金屬氧化物納米多孔層,這些納米多孔層進一步被用于聚合物交換膜水電解(PEMWE)的陽極。這一創新不僅優化了PEM電解技術的性能,還有效提升了其效率。
Ionautics Nano納米顆粒技術
Ionautics的核心技術包括Hipims、Nano和e-CVD。其中,Nano技術是實現綠色氫氣生產規;年P鍵。Nano技術為綠色氫氣生產規;峁┝烁锩缘慕鉀Q方案。不懈努力下,我們成功開發出一種獨特的納米粒子源,并獲得了專利保護。這種創新的納米粒子源是PEM電解槽中催化電極制造的關鍵,它的出現徹底改變了傳統電極的生產方式。
通過結合空心陰極靶和高功率脈沖技術,Ionautics實現了高電離率,確保了均勻納米粒子的快速生長。這種材料需求的革命性效率不僅將惰性金屬的需求量降至目前的2-10%,而且在概念驗證階段的測試中,我們的技術還展示出了與最佳研發電極相同或更高的效率。這一突破性的進展,為PEM電解技術的規;瘧玫於藞詫嵒A。面對全球碳中和經濟的迫切需求,氫作為一種清潔、高效的能源載體,正日益受到重視。然而,目前大部分氫氣生產仍然依賴于灰氫,這種生產方式不僅效率低下,而且會產生大量的溫室氣體排放。相比之下,由PEM電解產生的不含二氧化碳的氫氣更適合用于可再生能源領域。
然而,PEM電解技術的一直受到關鍵金屬銥和鉑稀缺性和高成本的制約。此外,其效率相較于灰氫生產仍顯不足,需要至少提升30%才能具備市場競爭力。正是這些挑戰,使得PEM電解法在經濟上難以實現規;。但Ionautics的技術突破為PEM電解技術的未來帶來了曙光。通過大幅減少昂貴材料的用量和提高生產效率,我們的技術為PEM電解技術的規;瘧锰峁┝丝赡堋
以下是多孔傳輸層上的納米多孔二氧化鈦涂層實例:
NANO納米顆粒技術應用領域
Ionautics的Nano納米顆粒技術不僅具有廣泛的應用領域和顯著特點,在傳感器技術和醫療等新業務領域中展現出巨大發展潛力,其卓越的薄膜性能、堅硬、光滑、致密的涂層特點使該技術在航空航天、能源、環保等多個領域擁有廣泛前景。同時,為確保提供高質量的樣品,Ionautics在航空航天領域展現了強大的實力,擁有專注于納米結構涂層研發與優化的資深科學家團隊,與學術科學家緊密合作提供電解槽設計與優化服務,員工憑借豐富的材料表征經驗運用先進設備確保產品性能卓越,并積極與客戶和供應商合作優化生產系統,以保障產品的高質量供應。
研發合作
我們持續優化催化劑層,以增強性能和生產效率。借助內部PEMWE測試和先進的材料表征技術,我們深入探究催化劑層的性能,F已研發出適用于更大表面的升級方法,并依托國際科學網絡,不斷推動產品改良與創新。在合作方面,我們與瑞典的多家合作伙伴建立了緊密聯系,共同探索新催化劑層/材料的研發之路。
Ionautics也正與PVD系統供應商緊密合作,我們致力于不久的將來在工業生產系統中實現第一臺全尺寸PTL的制造,這一里程碑的達成將有力證明Ionautics在推動綠色能源革命道路上的堅定步伐。我們始終專注于納米技術的研發與應用,為全球碳中和目標貢獻更多力量,歡迎與我們聯系,共同邁向綠色能源的未來。如果您對我們感興趣,請聯系官網上的區域經銷商。
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