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电热协同催化剂评价系统与光热

简短描述:


  • 绝缘材料:陶瓷纤维用于减少热量损失
  • 燃气管道:316不锈钢
  • 控制模式:PID温控器匹配功率调节,支持
  • 气体来源:高纯度H₂、CH₄、CO、N₂、空气(带减压阀)。
  • 反应炉:最高温度1100℃,温度控制精度±1℃,加热区长度≥300mm。
  • 质量流量控制器(MFC):精度±1% FS,流量范围0-500 sccm。
  • 蒸汽发生器:由液态水蒸发产生的H₂O蒸汽,湿度范围为5-50%。
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    TKSC-SOEC80电热协同催化剂评价系统是一个固体氧化物电解池(SOEC)实验平台,它结合了电场和热场的协同效应,可高效电解H₂O/CO₂生成H₂/CO,这是SOFC的逆反应。该系统通过精确控制温度、电压和气体组成,研究电热耦合效应对电解性能的影响,并优化催化剂材料和运行参数。该SOEC评价系统设计科学、功能全面,能够满足从材料研究到系统集成的各种测试需求。凭借其高精度控制和多功能测试模块,该系统可为SOEC性能优化和商业应用提供可靠的数据支持。
    光电热多场耦合催化在环境治理(例如高效降解污染物)、能量转换(例如二氧化碳还原、水分解)和化学合成等领域具有巨大潜力。例如,在二氧化碳还原反应中,光提供激发能,电能促进电子转移,热能促进反应物活化,三者的结合可以提高产物选择性和反应速率;光热耦合可用于氨的电合成。光电热催化代表了多能量场协同催化的前沿方向,未来将在绿色化学和碳中和领域发挥重要作用。

    SOEC系统的优势
    1.研究电热协同作用对SOEC电解效率的影响,并优化催化剂材料和操作参数(温度、电压)。
    2.比较不同催化剂(例如Ni-YSZ与Ce/Co掺杂催化剂)在H2O/CO2电解中的性能。
    3.研究温度(600-800℃)和电压(0.5-2V)对电流密度、法拉第效率和稳定性的影响。
    4.分析电化学阻抗谱(EIS)以揭示反应动力学机制。
    5.通过温度-电压协同调控、多尺度表征和长期稳定性测试,系统地揭示SOEC中电热催化的机理。
    6.引入原位高温拉曼光谱技术,实时追踪催化剂的动态行为。
    7.“热电协同因子”用于量化电热耦合效应的强度。
    为高效电解 CO2 制合成气(H2/CO)或绿色氢气提供实验和理论基础。


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