Q1燃料电池装机:海卓、亿华通、鸿力氢动位列前三

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2025-07-01 14:56:05

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这种观点在很大程度上受到利用天然气的巨大经济利益的推动廉价的CH4气体以及减少温室气体的排放量,电池动位因为甲烷的单位生产能源中的CO2释放量最低。装机我们发现理论计算得出的频率与我们实验观测到的值高度一致。

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总而言之,海卓CH4首先通过反铁磁二铁偶解离吸附在四铁中心的晶格氧上,海卓形成甲氧基CH3-O物质,然后通过热氢原子(HAT)转移和质子耦合电子(PCET)转移生成甲酸酯中间体。最重要的是,亿华在(110)表面存在反铁磁性的双铁原子构型,类似于能将甲烷催化成甲醇的可溶性甲烷单加氧酶的活性位点。在预催化过程中(图4), 甲烷被表面晶格氧通过氢原子转移(HAT)过程活化生成甲氧基CH3-O,通鸿结合质子耦合电子转移(PCET),通鸿又进一步转化为b-HCOO*到m-HCOO*,直至最终形成CO2和H2O,与此同时,催化剂表面形成氧空穴。

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 小结在这项工作中,力氢列前我们报道了赤铁矿是甲烷完全氧化的一种有效而廉价的催化剂。燃料从第一原理开始的DFT建模也已经证实了通过热氢原子(HAT)转移和质子耦合电子(PCET)转移过程以有利的能量变化进行反应的基本原理。

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在了解了反应模型和表面中间体之后,电池动位我们应用密度泛函理论合理化了赤铁矿上CH4燃烧的完整反应机理,电池动位并提出了在反应初始阶段(较低温度)通过晶格氧的预活化过程,然后在较高温度下通过分子氧的完整催化循环。

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