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铂用量减少90%!我国科学家破解燃料电池“卡脖子”难题,效率飙升3倍发布时间:2025-05-08 09:30:47 浏览次数:491

【导语】氢能源汽车正加速驶向未来,但铂催化剂的高昂成本与性能瓶颈成为其普及路上的“绊脚石”。近日,上海大学团队在《Frontiers in Energy》发表研究,揭示了铂基单原子催化剂在质子交换膜燃料电池中的重大突破。该催化剂能将铂用量降低90%,成本大幅下降,为氢能大规模应用扫清障碍。未来,随着单原子催化剂技术的产业化,氢能源汽车有望迎来“平价时代”,补能便捷、续航持久将成为现实。

铂用量减少90%!我国科学家破解燃料电池“卡脖子”难题,效率飙升3倍

氢能源汽车加速普及的当下,燃料电池核心材料铂(Pt)却成了“拦路虎”——每辆车的铂用量高达30克,成本占比超40%。近日,上海大学团队在《Frontiers in Energy》发表综述论文,系统解析了铂基单原子催化剂在质子交换膜燃料电池(PEMFC)中的突破性进展:通过将铂原子“拆解”成单个原子分散在载体上,催化剂质量活性达到商业铂碳材料的5.3倍,铂用量可降低90%,为氢能大规模应用扫清关键障碍。

铂催化剂之痛:贵金属“用不起”,性能“撑不住”

燃料电池通过氢氧反应发电,其中阴极的氧还原反应(ORR)如同“呼吸系统的咽喉”,需要铂催化剂加速反应。但传统铂碳催化剂存在致命缺陷——铂纳米颗粒易团聚脱落,导致活性下降;酸性环境和高电压下,载体碳材料还会被腐蚀,造成铂颗粒流失。数据显示,现有燃料电池铂催化剂成本占比超40%,且寿命仅5000小时,难以满足乘用车需求。

“这就像用黄金造螺丝钉,既昂贵又易损耗。”论文通讯作者张世明教授比喻道。研究团队发现,单原子催化剂将铂以原子级分散在载体上,既能实现“一个铂原子顶十个纳米颗粒”的极致效率,又能通过强金属-载体相互作用(类似“原子级铆钉”)提升稳定性。

技术突破:从“铂合金”到“单原子铂”的三级跳

传统优化路径聚焦铂合金和纳米结构调控。例如,铂与铁、钴等廉价金属合金化,可调节电子结构提升活性;将铂纳米颗粒做成线状、笼状结构,能暴露更多活性位点。但这类方法铂用量仍高达0.2-0.4 mg/cm²,且高温下金属易偏析导致性能衰(shuāi)减(jiǎn)。

单(dān)原(yuán)子(zi)催(cuī)化(huà)剂(jì)的(de)出(chū)现(xiàn)改(gǎi)写(xiě)了(le)游(yóu)戏(xì)规(guī)则(zé)。研(yán)究(jiū)显(xiǎn)示(shì),当(dāng)铂(bó)以(yǐ)孤(gū)立(lì)原(yuán)子(zi)形(xíng)式(shì)锚(máo)定(dìng)在(zài)氮(dàn)掺(càn)杂(zá)碳(tàn)载(zài)体(tǐ)上(shàng)时(shí),形(xíng)成(chéng)的(de)Pt-N4活(huó)性(xìng)中(zhōng)心(xīn)(如图1)可将氧还原路径锁定为高效4电子反应,避免生成腐蚀性过氧化氢。实验数据表明,单原子催化剂质量活性达3.86 A/mgPt,是商业铂碳材料的5倍以上,且在6万次循环后性能仅衰减35.7%。

更巧妙的是“双原子协同”设计。例如,将铂原子与铁原子配对(如图2),铁原子通过电子效应“遥控”铂的d轨道能级,使氧气分子更易吸附和解离。这种“原子二人转”策略让催化剂在酸性环境中稳定性提升200%,且铂负(fù)载(zài)量(liàng)低(dī)至(zhì)0.02 mg/cm²。

产(chǎn)业(yè)化(huà)挑(tiāo)战(zhàn):如(rú)何(hé)让(ràng)“单(dān)原(yuán)子”不再“孤单”?

尽管实验室成(chéng)果(guǒ)亮(liàng)眼(yǎn),单(dān)原(yuán)子(zi)催(cuī)化(huà)剂(jì)仍面临三大瓶颈:原子密度低(通常<5wt.%)、高温易团聚量产工艺复杂。论文指出,现有合成方法如原子层沉积、电化学沉积等,效率低且成本高昂,难以满足车载燃料电池(chí)的(de)吉(jí)瓦(wǎ)级(jí)需(xū)求(qiú)。

研(yán)究(jiū)团(tuán)队(duì)提(tí)出(chū)破(pò)局(jú)方(fāng)向(xiàng):开(kāi)发(fā)新(xīn)型(xíng)载(zài)体(tǐ)材(cái)料(liào)。例(lì)如(rú),用(yòng)氮(dàn)化(huà)钛(tài)(TiN)替(tì)代(dài)碳(tàn)载(zài)体(tǐ),可(kě)将(jiāng)铂(bó)原(yuán)子(zi)固(gù)定(dìng)效(xiào)率(lǜ)提(tí)升(shēng)3倍(bèi);采用(yòng)金(jīn)属(shǔ)有(yǒu)机(jī)框(kuāng)架(jià)(MOF)材(cái)料(liào)预(yù)设(shè)计(jì)锚(máo)定(dìng)位(wèi)点(diǎn),能(néng)实(shí)现(xiàn)铂(bó)原(yuán)子(zi)的(de)高(gāo)密(mì)度(dù)负(fù)载(zài)。此(cǐ)外(wài),机(jī)器(qì)学(xué)习(xí)辅(fǔ)助(zhù)的(de)催(cuī)化(huà)剂(jì)设(shè)计(jì),有(yǒu)望(wàng)在(zài)一(yī)年(nián)内(nèi)将(jiāng)单(dān)原(yuán)子(zi)密(mì)度(dù)从(cóng)1%提(tí)升(shēng)至(zhì)10%。

未(wèi)来(lái)展(zhǎn)望(wàng):氢(qīng)能(néng)汽(qì)车(chē)的(de)“平(píng)价(jià)密(mì)码(mǎ)”

若(ruò)单(dān)原(yuán)子(zi)催(cuī)化(huà)剂(jì)成(chéng)功(gōng)产(chǎn)业(yè)化(huà),燃(rán)料(liào)电(diàn)池(chí)成(chéng)本(běn)将(jiāng)下(xià)降(jiàng)60%,寿(shòu)命(mìng)延(yán)长(zhǎng)至(zhì)1万(wàn)小(xiǎo)时(shí)以(yǐ)上(shàng)。研(yán)究(jiū)预(yù)测(cè),2026年(nián)该(gāi)技(jì)术(shù)有(yǒu)望(wàng)在(zài)无(wú)人(rén)机(jī)和(hé)物(wù)流(liú)车(chē)领(lǐng)域率(lǜ)先应用,2030年搭载于乘用车。届时,氢能源车补能成本可与燃油车持平,加氢3分钟续航800公里将成为常态(tài)。