京都大學(xué)細(xì)胞材料科學(xué)研究所(iCeMS)的研究人員開發(fā)了一種新方法,可以在較低溫度下加速氫原子通過晶格結(jié)構(gòu)。他們在《科學(xué)進(jìn)展》雜志上發(fā)表了他們的發(fā)現(xiàn)。
領(lǐng)導(dǎo)這項研究的iCeMS的Kageyama Hiroshi說:“改善氫在固體中的傳輸可以帶來更可持續(xù)的能源。”
帶負(fù)電荷的氫“負(fù)離子”可以非??焖俚赝ㄟ^固體“氫化物”材料,它由附著在其他化學(xué)元素上的氫原子組成。該系統(tǒng)是清潔能源領(lǐng)域一個很有前景的競爭者,但快速運輸只能在450°C以上的高溫下進(jìn)行。Kageyama和他的團(tuán)隊已經(jīng)找到了如何使負(fù)離子在更低的溫度下通過氫化物的速度更快的方法。
“過去,人們認(rèn)為在低溫下保持高離子導(dǎo)電性的關(guān)鍵是通過引入化學(xué)無序來穩(wěn)定材料的高溫相,”Kageyama說??茖W(xué)家通過在結(jié)構(gòu)中加入氧化物來實現(xiàn)這一點。相反,Kageyama和他的同事們在氫化鋇晶體中引入了一種有序的結(jié)構(gòu),這使得氫陰離子在200°C下的移動速度顯著加快。
Kageyama說:“通過排列陰離子來實現(xiàn)低溫下的高離子電導(dǎo)率是前所未有的,未來可能適用于各種離子導(dǎo)體?!?/span>
Kageyama和他的團(tuán)隊改變了典型的氫化鋇的結(jié)構(gòu),在其兩側(cè)引入了由氫與另一個陰離子相連的層。通過這種方法,他們制造了三種不同的材料,分別是溴離子、氯離子和碘離子。這為原始材料提供了一個更有序的結(jié)構(gòu),防止它從高溫下的高度穩(wěn)定的對稱六邊形晶格變?yōu)槔鋮s時不那么穩(wěn)定的斜方晶格。氫陰離子在200°C下快速地穿過有組織的晶格。這種材料甚至能在室溫下傳導(dǎo)氫離子,盡管速度較慢。
Kageyama說:“提高室溫下的負(fù)離子電導(dǎo)率可以使燃料電池等電化學(xué)設(shè)備在低溫下運行,并為它們作為工業(yè)催化劑或氫化反應(yīng)的固體氫源開辟道路?!?/span>