随着水环境治理标准持续升级,水体中μg/L~ng/L级低含量高风险新污染物成为水处理领域的治理难点。药物及个人护理品(PPCPs)、内分泌干扰物、卤代有机物等新型污染物广泛留存于城市污水尾水中,常规生化处理工艺难以彻底降解,即便极低浓度也会产生显著生态毒性,对水环境安全构成长期威胁。电化学高级氧化(EAOP)技术可原位...
近日,武汉理工大学唐浩林教授团队在材料领域顶级期刊《Advanced Functional Materials》上发表了一项重要突破。该研究通过跨尺度协同策略,成功结合轻原子给电子效应与大孔框架界面重构,开发出低铱 PEM 电解水阳极催化剂,旨在缓解 PEM 电解水对贵金属铱的高度依赖。该研究利用DC DSR数字型旋转...
理化(香港)有限公司深耕电催化、电化学测试领域近20年,学术论文奖励计划已连续多期顺利举办。长期以来,衷心感谢全国各大高校、科研院所的科研工作者对我司仪器设备的信任、认可与大力支持。为积极回馈广大科研用户,持续助力国内电催化、能源电化学领域的学术创新与技术迭代,激励科研人员产出更多高质量学术成果,我司2027年度论文奖...
在阴离子交换膜燃料电池(AEMFC)、AEM 电解水的科研实验中,膜电极催化层的喷涂工艺,直接决定电化学数据可靠性、实验可重复性,也影响论文结果的说服力。目前实验室常用气动喷涂仪与超声喷涂仪两种方案,相同催化剂墨水,不同设备制备的MEA,涂层质量、电池性能、实验稳定性差距显著。一、核心雾化原理差异,从根源决定涂层表现D...
近日,三峡大学、中国地质大学(武汉)、北京大学、武汉纺织大学等联合研究团队在《Advanced Energy Materials》发表了铁单原子电催化剂用于氧还原反应的最新研究成果。本研究核心表征技术:DC DSR数字型旋转圆盘圆环电极(RRDE)被用于精准测定 ORR 电子转移数、H₂O₂产率与反应选择性,为性能结论...
MEA膜喷涂时总易出现溶胀、起皱甚至鼓包变形?不是你手抖,是它太“吸水”。传统手动喷涂下:依赖手法,批间重复性差液滴分布不均,溶剂滞留AEM膜极易溶胀、起皱、鼓包——十片废八片这究竟是为什么?实验室催化剂喷涂浆料普遍采用异丙醇 / 乙醇 + 水混合体系。PEM膜的主链疏水性强且具有一定的结晶度,使得有机溶剂难以大幅渗透...
近期,江西师范大学彭桂明教授课题组在催化领域顶刊 ACS Catalysis发表重要突破,使用DC DSR旋转圆盘圆环电极和电化学工作站对改性的催化剂进行了测试,把氮化碳电子结构 “极化”,再搭气 - 液 - 固三相连续流光反应器,一举实现高效、高选择性、可连续产 H₂O₂,性能刷新体系纪录!通讯作者:彭桂明、巫素琴论...
在实验室进行膜电极(MEA)性能测试时,MEA的制备质量,直接决定了测试结果。而所有环节中,除了喷涂技术及浆料本身性质问题,浆料的均匀性也是关键。这就像刷墙——如果油漆没充分调匀就直接往墙上刷,出来的墙面一定不平整,布满凹凸的颗粒感,甚至局部厚薄不一。催化剂喷涂也是同理:浆料有团聚,喷出来的催化层就容易出现厚薄不均、颗...
膜电极(MEA)是燃料电池的核心组件,由 质子交换膜、催化剂层(阴极和阳极)、气体扩散层组成,酷似“三明治”结构,MEA的状态直接决定燃料电池的性能、寿命及成本。当我们在实验室进行燃料电池测试的时候,要对MEA进行细致制备,膜电极的催化剂层喷涂就非常重要。当前,燃料电池催化研究朝着降低铂载量和非贵金属材料方向深入发展,...
旋转圆盘电极理论是由前苏联科学家Benjamin Levich在《Physiochemical Hydrodynamics》一书正式提出的,后来被翻译引进到西方学术界,经过数十年的发展,旋转圆盘电极技术极大地推动电化学发展。通过DSR数字型旋转圆盘圆环电极装置,我们可以快速建立均一、稳定的表面扩散状态,通过不同转速来控...
2025年5月15日,第17届中国国际电池技术交流展览会(CIBF2025)在深圳国际会展中心隆重开幕,本届展会以“链动全球·赋能绿色·驱动未来”为主题,聚焦电池技术革命与全产业链协同创新。武汉电弛新能源有限公司亮相大会,展示公司近年来在锂电、氢电领域技术成果,交流研究合作,助力中国新能源行业发展。当前,新能源产业正以...
随着我国“双碳”目标积极推进,以氢燃料电池为代表的可再生清洁能源技术快速发展。膜电极作为燃料电池的关键组件,性能表现和稳定性非常重要。催化剂是影响膜电极性能表现的关键材料之一,开发低成本、高效且稳定的氧还原反应(ORR)催化剂对质子交换膜燃料电池(PEMFCs)的商业化至关重要,学术界在“降低铂载量、开发非贵金属催化”...
膜电极(MEA)作为燃料电池的关键部件,其性能好坏直接影响到燃料电池的发电效率。当前,第三代有序化膜电极正在快速发展,开发高性能膜电极技术备受关注。膜电极由质子交换膜(PEM)与两侧催化剂层(CL)、气体扩散层(GDL)组成,在制备膜电极过程中,有一个重要工艺步骤——热压。什么是“热压”,膜电极制备为什么要进行“热压”...
近年来,我国氢能产业技术快速发展,质子交换膜燃料电池商用规模不断扩大,关键材料和制备工艺不断成熟,氢能无污染、零排放、效率高的优势在国家“双碳目标”推进过程中发挥着重要作用。质子交换膜燃料电池在运行过程中,通过氧化还原反应将氢燃料和氧化剂中的化学能直接转化为电能,在电化学反应中,进气的湿度控制是非常重要的环节。为什么要...
由中国化学与物理电源行业协会主办的“第十七届深圳国际电池技术交流会/展览会(CIBF2025)”,定于2025年5月15日-17日在深圳国际会展中心举办。武汉电弛新能源有限公司将携多款重磅仪器产品亮相大会,展示公司近年来研究发展成果,推介新产品、新技术、新理念,欢迎老师同学们届时参观体验。近年来,我国新能源领域不断突破...
手性催化剂是一种含有手性C原子的催化剂,其手性诱导自旋选择性(CISS)效应是手性自旋电子学领域的一项重要发现,为调控氧电催化剂的自旋选择性提供了一种新途径。近日,武汉大学张庆丰教授课题组在国际期刊Journal of the American Chemical Society(JACS,美国化学杂志,IF:14.5)...
2025年4月19日-4月20日,“第二届先进电能源化学研讨会”在重庆举办,理化公司受邀参加,并作主题汇报,向业界分享近年来公司产品特色、服务理念及行业思考,助力中国电化学发展。本次大会由“重庆大学先进电能源化学研究中心”牵头主办,旨在搭建国际化学术交流平台,推动能源产业发展,强化学术、技术与政策的互动,助力国家“双碳...
科学是将领,实践是士兵。在科研道路上,理论与实验是一体两面。不仅需要创新十足的理论猜想,更要善于借助精密仪器展开测试验证,让思想成果落地生花,让研究学习快速成长,早日成为独当一面的学术之星。今年以来,理化(香港)公司积极对接高校、科研单位,开展了多场“小理之春·应用支持送到家”活动,提供系统化技术培训服务,帮助实验室新...
在能源可持续发展与全球气候变化的时代背景下,电催化可再生能源转换技术是实现“双碳”目标的重要方式,展现着巨大的应用潜力,已经在燃料电池、电解水、二氧化碳还原等技术中取得重要研究成果。电催化是通过调控电极-电解质界面电荷转移过程来加速反应动力学的关键催化技术,其效能本质上取决于催化剂的本征特性与结构稳定性。在新型电催化剂...
碳化硅(SiC)是一种半导体材料,是目前晶体生产技术和器件制造领域应用广泛的材料,具有更高的击穿电场强度、载流子饱和漂移速率、热导率和热稳定性特点,可显著降低电子设备能耗,被誉为“绿色半导体材料”。近年来,围绕SiC/SiC复合材料相关研究非常火热,通过旋转圆盘电极(RDE)技术展开电沉积Ni-SiC 复合镀层性能测试...