到2030年,绿氢终端用氢平均价格降至25元/kg以下。这将倒逼全产业链——从上游制氢到中游储氢、运氢,实现颠覆性的技术突破。
催化剂的衰减本质上来源于金属溶出与奥斯特瓦尔德熟化带来的活性位点数量减少。而低Ir膜电极工况下,活性位点不足、局域电流/电位过载、界面失效等问题加速驱动了Ir的溶出与熟化,造成催化剂寿命缩短。

图1. 高Ir/低Ir膜电极PTL、催化剂、质子交换膜接触状态示意图
活性位点不足:传统技术路线下,单纯降低膜电极Ir载量将导致活性位点数目骤减。而想要达到与高Ir载量相当的膜电极活性,则意味着单个活性位点的催化转换频率(TOF)将成倍增加。反应物与反应中间体对活性位点的攻击加剧,不可避免地加速了催化剂的重构与Ir的溶解过程,导致催化剂稳定性恶化。
局域电流/电位过载:低Ir膜电极上的Ir位点易形成彼此分离的“孤岛”,与高Ir载量膜电极相比,无法形成有效的催化剂电子传导网络,造成大片的催化剂“死区”与“过载区”。局域电流/电位过载造成的局域热效应、活性位点损失等问题对质子交换膜与催化剂结构均造成持续破坏,从而导致性能的持续下滑。
界面失效:低Ir载量膜电极的催化层与质子交换膜、多孔传输层之间的结合力大幅减弱,界面电阻急剧上升,形成“电阻升高→局域电压升高→降解更快”的恶性循环。

图2. YHKC-IrO2纳米网络催化剂部分自测数据与客户端反馈数据
来源:宁波中科科创新能源科技有限公司
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演讲企业 |
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待定 |
瑞麟科技 |
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