Développement de haute
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Développement de haute

May 29, 2024

13 mai 2022

par Conseil national de recherches en science et technologie

Les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) sont un moyen de transport écologique qui remplacera les locomotives à combustion interne. Les FCEV offrent plusieurs avantages tels qu’un temps de charge court et un long kilométrage. Cependant, le coût excessif du platine utilisé comme catalyseur de pile à combustible conduit à une offre limitée de FCEV. Des recherches approfondies ont été menées sur les catalyseurs à base de métaux non précieux tels que le fer et le cobalt pour remplacer le platine ; cependant, il reste difficile de trouver des substituts au platine en raison des faibles performances et de la faible stabilité des catalyseurs en métaux non précieux.

Une équipe de recherche dirigée par le Dr Sung Jong Yoo du Centre de recherche sur les piles à combustible à hydrogène de l'Institut coréen des sciences et technologies (KIST) a mené des recherches conjointes avec le professeur Jinsoo Kim de l'Université Kyung Hee et le professeur Hyung-Kyu Lim de l'Université nationale de Kangwon ; ils ont annoncé avoir développé un catalyseur à base de cobalt atomique unique avec des performances et une stabilité améliorées d'environ 40 % par rapport aux catalyseurs contemporains à base de nanoparticules de cobalt. Leurs recherches sont publiées dans Applied Catalysis B: Environmental.

Les catalyseurs conventionnels sont généralement synthétisés par pyrolyse, dans laquelle les précurseurs de métaux de transition et le carbone sont mélangés à une température de 700 à 1 000 ℃. Cependant, en raison de l’agrégation des métaux et d’une faible surface spécifique, les catalyseurs obtenus grâce à ce procédé avaient une activité limitée. En conséquence, les chercheurs se sont concentrés sur la synthèse de catalyseurs monoatomiques ; cependant, les catalyseurs monoatomiques signalés précédemment ne peuvent être produits qu'en petites quantités car les substances chimiques et les méthodes de synthèse utilisées variaient en fonction du type de catalyseur synthétisé. Par conséquent, la recherche s’est concentrée sur l’amélioration des performances du catalyseur plutôt que sur le processus de fabrication.

Pour résoudre ce problème, la méthode de pyrolyse par pulvérisation a été mise en œuvre à l’aide d’un humidificateur industriel. Des particules en forme de gouttelettes ont été obtenues en traitant thermiquement rapidement les gouttelettes obtenues à partir d’un humidificateur. Cela peut permettre une production de masse grâce à un processus continu, et tous les métaux peuvent être facilement transformés en particules. Les matériaux utilisés pour la synthèse des particules métalliques doivent être solubles dans l’eau car les particules sont fabriquées via un humidificateur industriel.

Il a été confirmé que les catalyseurs monoatomiques à base de cobalt développés grâce à ce procédé présentent une excellente stabilité ainsi que des performances de pile à combustible et sont 40 % supérieurs aux catalyseurs au cobalt conventionnels. Les catalyseurs à base de cobalt provoquent également des réactions secondaires dans les piles à combustible ; cependant, la science informatique a montré que les catalyseurs fabriqués par pyrolyse par pulvérisation conduisent à des réactions directes dans les piles à combustible.

Le Dr Yoo a précisé : « Grâce à cette recherche, un processus qui peut permettre une amélioration considérable de la production de masse de catalyseurs monoatomiques à base de cobalt a été développé, et le mécanisme de fonctionnement des catalyseurs à base de cobalt a été élucidé via des analyses approfondies et des calculs. " Ces résultats devraient servir d'indicateurs pour les recherches futures sur les catalyseurs au cobalt. " Ils ont également ajouté : « Nous prévoyons d'élargir la portée des recherches futures pour explorer non seulement les catalyseurs pour les piles à combustible, mais également les catalyseurs environnementaux, l'électrolyse de l'eau et les domaines des batteries. »

Plus d'information: Kyungmin Im et al, Conception de Co-NC comme électrocatalyseur efficace : La structure unique et le site actif pour une durabilité remarquable des piles à combustible à membrane échangeuse de protons, Applied Catalysis B : Environmental (2022). DOI : 10.1016/j.apcatb.2022.121220

Fourni par le Conseil national de recherches en sciences et technologies

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