电解水阳极析氧替代反应及高效催化剂研究进展.docx
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1、电解水阳极析氧替代反应及高效催化剂研究进展王淼D,邓蓉蓉D,张启波1,2)国1)昆明理工大学冶金与能源工程学院,昆明6500932)豆杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室,昆明650093国通信作者,E-mail:qibozhang摘要开发先进的电解水制氢技术,推动制氢产业规模化发展,是缓解当前能源危机和环境污染的有效途径.当前发展的电解水制氢技术存在析氧反应(OER)动力学缓慢、能耗高、Ch附加值低、活性氧物种降解隔膜等问题,限制了电解水制氢的大规模应用.对电解水系统进行反应设计,以热力学上更易发生的阳极反应替代能垒较高的OER,降低过程能耗的同时,得到高附加值的氧化产品,具有显著的经济效益
2、和发展潜力.本文系统综述了牺牲剂氧化反应(Sacrificialagentoxidationreaction,SAOR)和电化学合成反应(Electrochemicalsynthesisreaction,ESR)在OER替代研究中的最新进展,对这两大类替代反应进行了分类,重点讨论了它们的氧化机制、适用的非贵金属基催化剂及相应的调制策略.此外,对开发高性能催化剂助力低能耗混合电解水制氢系统可能面临的挑战和未来的发展方向进行了展望.关键词电解水制氢;析氧替代反应;牺牲剂氧化反应;电化学合成反应:催化剂分类号TQ15Recentadvancesinalternativeoxidationreacti
3、onsforwatersplittingandtheirefficientelectrocatalystsWANGMiao,DENGRongrong1,ZHANGQibOc尸1) FacultyofMetallurgicalandEnergyEngineering,KunmingUniversityofScienceandTechnology,Kunming650093,China2) StateKeyLaboratoryofComplexNonferrousMctalResourcesCleaningUtilization,Kunming650093,China国Correspondinga
4、uthor.E-mail:qibozhang.ABSTRACTDevelopingstate-of-the-artwaterelectrolysistechnologiestoadvancelarge-scalehydrogenproductionisaneffectivewaytoeasethecurrentenergycrisisandenvironmentalpollution.Conventionalwaterelectrolysistechnologyforhydrogenproductionprimarilyincludestwohalfreactions:anodicoxygen
5、andcathodichydrogenevolutionreactions.Comparedwiththetwo-electronreactionprocessofthehydrogenevolutionreaction,theoxygenevolutionreactioninvolvesafour-electrontransfer,whichhasslowreactionkinetics,highoverpotential,andlow-added-valueproductofO2andthegenerationofactiveoxygenspecieseasilydegradesthedi
6、aphragm,leadingtotheoverallhighenergyconsumptionandloweconomicbenefits,restrictingitslarge-scaleapplication.Thedevelopmentofhighlyefficientelectrocatalystsforoxygenevolutionreactionscanconsiderablyenhancehydrogenproductionefficiencyforelectrochemicalwatersplitting.Althoughnobletnetal-basedcatalyticm
7、aterialshavehighactivity,theyhavepoorstabilityandareexpensiveandscarce,preventingthemfrombeingextensivelyused.Effortshavebeenmadetodesigncheap,high-activity,androbuststabilitynonpreciousmetal-basedelectrocatalyststoenhancethecatalyticperformanceoftheoxygenevolutionreaction.Recently,severalnonpreciou
8、smetalcatalystswithoutstandingcatalyticperformancefortheoxygenevolutionreactioncomparablewithpreciousmetalmaterialshavebeenprepared;however,theexistingwaterelectrolysistechnologyforhydrogenproductionstillfacessomeissues.收稿日期:2023-07-04基金项目:国家自然科学基金资助项目(52361039,21962008):云南省优秀青年基金资助项目(202001AW070005
9、):云南省万人计划吉年拔尖人才资助项目(YNWR-QNBJ-2018-346)Itrequiresahighanodepotential(1.5VVSRHE)todrivetheoxygenevolutionreaction,andtheO2producedattheanodeisnotonlyoflowvaluebutalsomaycrossmixwiththeH?producedatthecathode,resultinginseveresafetyrisks.Moreover,reactiveoxygenspeciesfbnnedduringtheoxygenevolutionreact
10、ionprocesscanreducetheservicelifeofion-exchangemembranesinelectrolysisdevices.Theseissuescanbemildlyaddressedbydesigningandbuildinganodicalternativereactionsfortheoxygenevolutionreaction.Forexample,replacingtheoxygenevolutionreactionbytheoxidationofhydrazine,urea,ammonia,alcohol,aldehydes,andotherch
11、emicalswithalowenergybarrierviathereactiondesigncanreducetheenergyconsumptionofthewaterelectrolysisprocessandproducehigh-value-addedoxidationproducts,exhibitingcrucialeconomicbenefits.Thisreviewsummarizesrecentadvancesinthesacrificialagentoxidationandelectrochemicalsynthesisreactionsinreplacingtheox
12、ygenevolutionreactionandclassifiesthesetwotypesofreplacementreactions.Thecorrespondingoxidationmechanism,suitablenonnoblemetal-basedcatalysts,andcorrespondingoptimizationstrategiesarediscussed.Inaddition,possiblechallengesandfuturedirectionsforthedevelopmentofenergy-savinghybridwaterelectrolysissyst
13、emsdrivenbyhigh-performancecatalystsareoutlined.KEYWORDSwaterelectrolysisforhydrogenproduction;reaction:electrochemicalsynthesisreaction;catalysts随着社会经济的高速发展,人类对能源的需求与日俱增,导致化石燃料日益短缺.加快可再生能源的发展与利用迫在眉睫.氢气(H2)具有能量密度大、燃烧热值高、来源广泛、成本效益高等优点,被认为是一种重要的可再生能源载体n目前,煤气转化制氢法占全球H2制备总量的95%.但该方法以化石燃料为主原料,存在CCh排放量大、环
14、境污染严重的问题.相比之下,电解水制氢是一种清洁、有效的制氢技术,能够与风能、太阳能和潮汐能等间歇性可再生能源耦合,将丰富的水资源转化为高纯H2”当前,主要的电解水制氢技术有三种,分别为碱性电解槽(Alkalinewaterelectrolyzer,AWE)、阴离子交换膜电解槽(Anionexchangemembranewaterelectrolyzer,AEMWE)以及质子交换膜电解槽(Protonexchangemembranewaterelectrolyzer,PEMWE).AWE是工业化最早、最成熟的电解水制氢技术,但其启停时间长,对电力负荷变化的响应慢,难以适应可再生能源(如太阳能、
15、风能)发电的频繁变化.相比之下,PEMWE制氢技术启停快、转换效率高,但其高昂的运行成本使该技术的经济效益偏低.AEMWE作为较新的电解水制氢技术,目前处于实验室研发阶段,尚未实现大规模应用巴这些电解水制氢技术都涉及阳极析氧反应(OER)和阴极析氢反应(HER).相较于HER的2电子反应过程,OER涉及4电子转移,反应动力学缓慢,需要较高的过电位(约030.6V),导致电解水整体能耗高,经济效益低XL因此,开发高性能OER电催化剂至关重要.虽然贵金属基催化材料(如IrO2和oxygenevolutionsubstitutionreaction:sacrificialagentoxidation
16、RUo2)表现出优异的OER活性,但其成本高、储量有限,难以实现大规模应用用近年来,人们致力于开发低成本、高活性、强稳定性的非贵金属基电催化剂用于提高OER性能.然而,当前发展的电解水制氢技术仍面临一些挑战.例如,在电解水过程中,仍需要较高的阳极电位(L5V(vsRHE)来驱动OER;阳极产生的02不仅价值较低,还可能与阴极产生的H2交叉混合,导致严重的安全隐患;此外,OER过程中形成的活性氧物种(ReaCtiVeoxygenspecies,ROS)会降低电解装置中离子交换膜的使用寿命.研究发现,对电解水系统进行反应设计,以热力学上更易发生的氧化反应来替代高能垒的OER,可大幅降低过程能耗,国
17、内外多个研究团队利用尿素、肿、醇类、醛类、氨类等底物的氧化反应来替代OER,并与HER进行耦合搭建混合电解水装置,这不仅能实现高效节能制氢,还能处理污水或生产高附加值产品,具有显著的经济效益和发展潜力.但是,目前大多数混合电解水制氧技术的研发仅限于实验室规模,只有少数报道的OER替代反应可适配于AEMWE和PEMWE,实现阳极电氧化反应替代OER的混合电解水制氢技术的规模化应用仍面临巨大挑战.本文系统综述了近年来电解水制氢OER替代反应的最新研窕进展,从各类反应的氧化机制出发,转向相关的催化剂研究领域,分析总结了适用的非贵金属催化剂和提升其电催化性能的调制策略,为高性能催化剂的设计提供指导;基
18、于当前的研究现状,展望了该领域未来的重点研究方向,以助力构建高效的混合电解水制氢系统、推动氢经济发展.1OER替代反应分类AEMWE和PEMWE制氢技术涉及高能垒的Fig.l ( a) OER substitution reactions in the alkaline system; (b) OER substitution reactions in the acidic systemOER过程,存在较高的电耗成本,且产生的活性氧会降解隔膜,使H2/O2混合产生安全隐患.因此,开发酸性和碱性体系的OER替代反应十分必要.目前,国内外围绕OER替代反应开展了一系列研究,主要集中于碱性环境,酸性
19、体系OER替代反应报道较少(图1).根据阳极氧化反应类型将目前报道的OER替代反应分为两大类:牺牲剂氧化反应(SaCrifiCialagentoxidationreaction,SAOR)和电化学合成反应(Electrochemicalsynthesisreaction,ESR).1.1 SAORSAoR指通过添加牺牲剂作为氧化底物,利用高活性的催化材料将其氧化为惰性气体,来替代动力学缓慢的OER.通常此类反应需要在带有隔膜的电解装置中进行,以避免产生混合性气体降低H2的纯度.SAOR具有以下优点同:1)牺牲剂辅助电解水制氢(Sacrificial-agent-assistcdelectrol
20、ytichydrogenproduction,SAHP)所需的槽电压较低;2)反应过程可抑制O2和ROS的产生,有效避免H2ZO2混合爆炸危险的同时,可延长电解装置中离子交换膜的使用寿命;3)高效节能制氢的同时,处理工业和生活废水.目前,最常见的SAoR牺牲剂有尿素、肿、氨和硼氢化钠等UISL虽然,SAHP能实现本高和阳极产品(如N2、CO2)附加值低、需使用离子交换膜,这增加了制氢系统的复杂性【町特别是利用尿素作为牺牲剂时,其氧化反应伴随着温室气体(Co2)的排放.为进一步简化电解系统,实现高效节能制氢,研究人员发展了另一类替代反应.1.2 ESRESR指通过加入有机物或含硫废气作为氧化底物
21、,利用高选择性的催化材料将其氧化为高附加值化学产品,用于替代OER.ESR具有以下显著优势:1)实现低能耗制氢的同时,在阳极室生产高附加值的化学产品;2)阳极产物为非气态,可实现无膜电解,能降低制氢系统的复杂性和电解成本K.闾.电化学合成耦合电解水制氢(Electrosynthesisofchemicalsinparallelwithhydrogenproduction,ESHP)解决了SAHP的不足.为了最大程度发挥ESHP的优点,在选择ESR和相应催化剂时应考虑以下几点:1)有机底物应溶于水,其理论氧化电位应显著低于OER;2)有机底物能被高效地转化为高附加值的产品;3)无论是原始的有机衬
22、底还是它们的氧化中间体/产物都不能影响HER效率【呼叫目前,报道最为广泛的ESR阳极底物有醉类、醛类、碳水化合物和生物质衍生化合物等.2SAHP利用热力学上更易发生的SAOR来替代高能垒的OER与阴极析氮耦合构建混合电解水装置,不仅可避免H22混合爆炸的风险,还能降低电解水装置的槽压,从而减少电力消耗.在搭建SAHP系统时,应选择可溶于水且理论氧化电位低于OER的牺牲剂,迄今为止,最常见的牺牲剂为尿素、肿、氨等.2.1 HzOR朋(N2H4)作为重要的工业原料,被广泛应用于燃料电池、火箭助推剂、缓蚀剂和化学合成等领域3-26.与OER相比,N2H4氧化反应(Hydrazineoxidation
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