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利用量子启发计算发现一种改进的清洁氢催化剂

放大字体  缩小字体 发布日期: 2025-02-27 17:23   来源:网络推广  作者:baidu  浏览次数:94
核心提示:多伦多大学应用科学与工程学院和富士通的研究人员开发了一种通过“化学空间”搜索具有理想性能的丝瓜秋葵草莓绿巨人www在线材料

多伦多大学应用科学与工程学院和富士通的研究人员开发了一种通过“化学空间”搜索具有理想性能的丝瓜秋葵草莓绿巨人www在线材料的新方法。

这项技术产生了一种有前途的新型催化剂材料,可以帮助降低生产清洁氢气的成本。

这一发现代表着朝着更可持续的能源储存方式迈出了重要一步,包括可再生但间歇性的能源,如太阳能和风能。

“扩大我们所谓的绿色氢的生产是世界各地研究人员的优先事项,因为它提供了一种无碳的方式来存储来自任何来源的电力,”爱德华·罗杰斯电气和计算机工程系的教授特德·萨金特(Ted Sargent)说,他是一篇发表在Matter上的新论文的高级作者。

“这项工作为克服一个关键的剩余挑战的新方法提供了概念证明,这个挑战是缺乏高活性催化剂材料来加速关键反应。”

如今,几乎所有的商用氢都是从天然气中生产的。这个过程会产生二氧化碳作为副产品:如果二氧化碳被排放到大气中,这个产品被称为“灰色氢”,但如果二氧化碳被捕获并储存起来,它被称为“蓝色氢”。

相比之下,“绿色氢气”是一种无碳方法,它使用一种被称为电解槽的设备将水分解成氢气和氧气。氢气稍后可以燃烧或在燃料电池中反应以再生电力。然而,现有的电解槽效率很低,这意味着水分解步骤中的大部分能量都作为热量浪费了,而不是被氢捕获。

世界各地的研究人员都在竞相寻找更好的催化剂材料,以提高这种效率。但是,由于每种潜在的催化老司机带带我看免费精彩视频剂材料都可以由几种不同的化学元素以各种方式组合而成,因此,可能的排列的数量很快就会变得势不可当。

“一种方法是通过人类的直觉,通过研究其他团队制造的材料并尝试类似的东西,但这相当缓慢,”材料科学与工程系的博士候选人Jehad Abed说,他是这篇新论文的两位共同主要作者之一。

“另一种方法是使用计算机模型来模拟我们可能尝试的所有潜在材料的化学性质,从基本原理开始。但在这种情况下,计算变得非常复杂,运行模型所需的计算能力变得巨大。”

为了找到解决办法,该团队转向了量子计算这一新兴领域。他们使用了数字退火器(Digital Annealer),这是T工程大学和富士通研究公司长期合作的结果。这种合作还促成了多伦多大学富士通共同创造研究实验室的建立。

富士通咨询(加拿大)公司高级研究员Hidetoshi Matsumura说:“数字退火器是一种独特的硬件和软件的混合体,旨在高效地解决组合优化问题。”

这些问题包括在交通网络的多个地点之间找到最有效的路线,或者选择一组股票来组成一个平衡的投资组合。另一个例子是,在不同的化学元素组合中寻找具有理想性能的催化剂,这对我们的数字退火仪来说是一个完美的挑战。”

在这篇论文中,研究人员使用了一种称为簇展开的技术来男生女生一起差差差很痛的软件免费分析大量潜在的催化剂材料设计——他们估计总数为几万亿数量级。从角度来看,一千万亿大约是3200万年所经过的秒数。

研究结果指向了一个由钌、铬、锰、锑和氧组成的有前途的材料家族,这是其他研究小组以前没有探索过的。

该团队合成了几种这样的化合物,并发现其中最好的表现出了质量活性(每质量催化剂可以催化的反应数量的衡量标准),大约比目前可用的一些最好的催化剂高8倍。

这种新型催化剂还有其他优点:它在酸性条件下运行良好,这是最先进的电解槽设计的要求。目前,这些电解槽依赖于主要由铱制成的催化剂,铱是一种稀有元素,获取成本很高。相比之下,新型催化剂的主要成分钌含量更丰富,市场价格更低。

该团队还有更多的工作要做:例如,他们的目标是进一步优化新催化剂的稳定性,然后才能在电解槽中进行测试。尽管如此,最新的工作证明了寻找化学空间的新方法的有效性。

“我认为这个项目令人兴奋的地方在于,它展示了如何通过结合不同领域的专业知识来解决真正复杂而重要的问题,”该论文的另一位联合主要作者、电子和计算机工程博士候选人希塔思·丘比萨(Hitarth Choubisa)说。

“很长一段时间以来,材料科学家一直在寻找这些更有效的催化剂,而计算科学家一直在设计更有效的算法,但这两方面的努力一直是脱节的。当我们把他们聚集在一起时,我们能够很快找到一个有前途的解决方案。我认为,用这种方法可以发现更多有用的东西。”

更多信息:Hitarth Choubisa等人,使用量子激发的集群扩展方法加速化学空间搜索,物质(2022)。DOI: 10.1016 / j.matt.2022.11.031

由多伦多大学提供

引用本文:使用量子启发计算发现一种改进的清洁氢催化剂麻豆影视文化传媒app最新版(2022,12月16日)检索于2022年12月16日从https://phys.org/news/2022-12-quantum-inspired-catalyst-hydrogen.html

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内容来源:https://www.16jixie.com/news/show-3586.html
 
 
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