使用部分處理的廢水和太陽能的實驗安裝氫生產命令。學分:Shu Zheng,大學RMIT
RMIT大學進行的研究開發了一種實驗發明,以使高負載的廢水變成創造綠色氫的優勢,從而可以減少對淡水的依賴 – 在世界許多地方,這是一種稀缺的資源。
由於超過80%的全球廢水沒有轉化為環境,因此這項研究使這項環境責任成為可能提高的生產率。
團隊的指揮使用廢水中的一些污染物來加速氫的產生並克服高負載的污染物,這通常使廢水不合適。
團隊的最後一項工作是墨爾本大學,澳大利亞同步加速器,新南威爾士大學參加的工作,建立在以前的突破之上,包括迅速消除的創新 微塑料 使用磁鐵和設備從水中使用海水增加氫的生產。
“將廢水用作可持續氫生產的催化劑修飾符” 出版 v ACS電化學場地
創新如何運作
RMIT科學學院的主要研究員Nasir Mahmud教授說,該團隊找到了一種捕獲水中其他金屬的鉑,鉻和鎳的方法,然後將這些元素努力改善綠色氫的生產。
馬哈茂德說:“我們的創新比其他人在生產綠色氫方面的優勢是,它使用材料固有的廢水,不需要純淨的水或其他步驟。”
它們的實驗發明以電極的形式出現,這是將水分為氫和氧氣的關鍵組成部分。該電極由吸收碳表面製成,該碳表面吸引了廢水的金屬,從而形成了穩定且有效的電能的催化劑,有助於加速水分。
用於生產特殊碳表面的材料是由農業廢物製成的創新的經濟方面,這有助於循環經濟的日益增長。
Mahmud說:“催化劑可以加速化學反應而不會在此過程中消耗。”
“金屬與廢水中的其他元素相互作用,以增加將水分離為氧和氫所需的電化學反應。”
作為實驗的一部分,團隊在一個具有兩個電極(正)和陰極(負)的電極(負)的容器中使用了廢水樣品,並用作可再生能源的水壓縮過程。當電流流過水時,這會引起化學反應。
在陰極中,水分子接收電子並形成氣體氫。在陽極中,水分子損失電子並形成氧氣。
結果是將水分離為主要成分,即氫和氧,然後可以收集和使用。
Mahmud說:“可以將產生的氧氣重新整合到治療設施中,以通過減少有機含量來提高其有效性。”
該設備在實驗室的實驗期間的18天內連續分解水,在此期間的性能下降最少。作為實驗的一部分,該團隊使用了經過一些加工的廢水,包括去除固體廢物,有機物質和營養。
工業和政府合作的機會
RMIT開發了一個催化系統的平台,該平台可以使用以前複雜的水生資源,例如廢水和海水,而對該概念的確認進行了最後的發明,這是發達系統的另一個例子。
研究員Nicky Estiagi教授說,最新的RMIT創新可以潛在地降低廢水處理的高成本,從而將其變成綠色氫的寶貴源。
RMIT工程學校的Attiagi說:“我們的創新是通過減少污染和缺水的減少來考慮的,從而帶來了能源和水領域的好處。” “使用廢水,該過程有助於減少污染並使用被認為是廢物的材料。
“我們努力與世界各地的公司合作,這些公司將能源和浪費作為成本和可持續發展以及水體的問題。
“合作可以集中於開發商業系統,以大規模使用這項技術。”
以下步驟
聯合研究員穆罕默德·哈里斯(Muhammad Haris)博士說,需要進一步的研究來闡明催化劑過程,這使其更加有效和適合商業用途。
哈里斯在工程學院中說:“該方法必須使用各種廢水進行測試,以確保它到處都可以使用。”
更多信息:
使用廢水作為可持續氫生產的催化劑修飾劑, ACS電化學 (2025)。 二:10.1021/acselecterchem.5c00064
引用:廢水污染物增加了綠色氫的產量(2025年7月16日),於2025年7月16日提取
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