JP6810034B2 - 水電解による水素製造のための方法およびシステム - Google Patents
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Description
水を還元してそれにより水素ガスおよび水酸化物イオンを発生させること(本明細書および当該技術分野では「水素発生反応」または「HER」と呼ばれる)、ならびに水酸化物イオンを酸化してそれにより酸素ガスおよび水を発生させること(本明細書および当該技術分野では「酸素発生反応」または「OER」と呼ばれる)による、水の電気分解。これらの反応はそれぞれ下記式で表され得る。
図面を参照して、図1は、本発明のいくつかの実施形態の一態様による水素を製造するシステム10を全体として示す。
第1作用電極において第1電気化学セル内の水溶液中の水を還元してそれによって水素ガスおよび水酸化物イオンを発生させることと;
第2作用電極において(例えば第2電気化学セル内の水溶液中の)水酸化物イオンを酸化してそれによって酸素ガスおよび水を発生させることと;
水酸化物イオンの存在下での第1レドックス活性電極の酸化(場合によっては水酸化物イオンを消費することを含む)と;
水の存在下での第2レドックス活性電極の還元(場合によっては水酸化物イオンを発生させることを含む)と
を(例えば十分に高い第1電圧の印加の際に)同時にもたらすことを含む。
第1電気化学セル内の負に帯電した水酸化物イオンの、(作用電極による電子の供与に際して水酸化物イオンが発生する)第1作用電極から(電極の酸化に際して水酸化物イオンが場合により消費される)第1レドックス活性電極(それは電子を受け取る)への移動;
電子の第1レドックス活性電極から第2レドックス活性電極(それは後に電子を供与する)への移動;および
第2電気化学セル内の水酸化物イオンの、(水酸化物イオンが場合により発生する)第2レドックス活性電極から(水酸化物イオンが酸素ガスと水とに酸化される)第2作用電極(それは、後に第1作用電極へ向かって流れて回路を完結させることのできる電子を受け取る)への移動
によって回路を完結させるように電流が第1作用電極と第2作用電極との間で場合により流れ得る。
再び図を参照して、図2は、本発明のいくつかの実施形態の態様による水素を製造するシステム100を全体的に示す。
作用電極において電気化学セル内の水溶液中の水を還元してそれによって水素ガスおよび水酸化物イオンを発生させることと;
水酸化物イオンの存在下でのレドックス活性電極の酸化(場合によっては水酸化物イオンを消費することを含む)と
をもたらすこと、および場合によってはそれらを同時にもたらすことを、含む。
最適化された比率[Freitas,M.(2001)Journal of Power Sources、93(1)、pp.163−173]に従って52重量%のNi(OH)2、21重量%の黒鉛および27重量%のLDPEを使用してNi(OH)2混合物を作製した。
上に記述したように、β−Ni(OH)2およびβ−NiOOHのレドックス反応については下記の一般反応スキームが提案されている。
各セル内に1つのPtシート電極(1cm×1cm)と1つのNi(OH)2/NiOOH電極とを収容した2セル型システムを組み立てた。Pt電極を2セル配置で「VersaSTAT3」ポテンショスタット/ガルバノスタットに接続し、外部金属線を介してNi(OH)2/NiOOH電極を互いに対して接続した。セル内の電解質は1MのNaOHとした。システムならびにその酸化反応および還元反応を図8に模式的に示す。最初のシステム配置を図9Aに模式的に示す。提案される機構は上記のスキーム1の等式で表される。
単一光電気化学(PEC)セルを有するシステムを本明細書に記載の2セル型システムと比較すべく実験を計画した。暗条件下および太陽光刺激装置を使用する明条件下で0.5〜1.9Vの線形走査測定を2電極配置で行った。
(実施例5)
1MのNaOHに浸したニッケル酸化物/水酸化物電極を有し図20A中に模式的に示される初期システム配置を有する単一セル型システムを組み立てた。
大型化した熱電気化学的電解装置の例示的な見取り図を図22Aおよび22Bに示す。
1)電気化学的水素発生:(約1.5Vの)電圧を水素発生電極とニッケル酸化物/水酸化物電極との間に印加する。水素が発生し、チャンバ内の圧力が増大する。チャンバ圧は、チャンバ容積を変化させることによって(ピストンの高さを変えることによって)制御される。このステップは、ニッケル酸化物/水酸化物電極のかなりの部分がニッケルオキシ水酸化物へと変換されるまで継続する。
2)水素の圧縮および排気:ピストンを上げることにより、水素をさらに圧縮して排気として過圧水素タンク内へ放出する。そうする間に、低温の電解液もまた排出物として低温電解液タンクへと放出する。
3)酸素の化学的発生および排気:ピストンを下げつつ高温電解液タンクから高温の電解液をチャンバ内に送り込む。高温の電解液は、ニッケル酸化物/水酸化物電極における再生反応を加速させる。反応を遅らせる酸素圧の上昇を防ぐために、必要に応じて酸素を排気として酸素タンク内または環境中へと放出する。(プロセスの間に冷える可能性がある)電解液の交換、および酸素の排気は、場合により、必要に応じてピストンを上下させることによって行われ得る。このプロセスは、ニッケル酸化物/水酸化物電極のかなりの部分が水酸化ニッケルへと変換されるまで継続する。
4)次のサイクルのための準備:ピストンを上げることにより、残存する酸素を排気として放出する。そうする間に、高温の電解液もまた排出物として高温電解液タンクへと放出する。その後、ステップ1〜4のさらなるサイクルのためにシステムを準備するように、ピストンを下げつつ低温電解液タンクから低温の電解液をチャンバ内に送り込む。
Claims (10)
- 水溶液から水素ガスおよび酸素ガスを交互に発生させるために構成されたシステムであって、
作用電極とレドックス活性電極とを含む区画を含み、
前記区画が、水溶液を受け入れるための入口と、前記区画から水素ガスまたは酸素ガスを制御可能に排出するための少なくとも1つのガス出口とを有し、
前記作用電極が、印加電気バイアスに応答して前記水溶液中の水の還元をもたらしてそれによって水素ガスおよび水酸化物イオンを発生させるように構成されており、
前記レドックス活性電極が、前記印加電気バイアスに応答して前記水溶液中で前記水酸化物イオンの存在下で可逆的に酸化を受けるように、かつ、還元を受けてそれによって電気バイアスの非存在下で酸素ガスを発生させるように、構成されており、前記作用電極とレドックス活性電極との間で印加バイアスが、25℃で測定されるとき少なくとも1.23Vである、システム。 - 前記作用電極とレドックス活性電極との間で前記印加電気バイアスが、25℃で測定されるとき1.23〜1.8V、25℃で測定されるとき1.23〜1.6V、または25℃で測定されるとき1.23〜1.5Vである、請求項1に記載のシステム。
- 前記レドックス活性電極が、水酸化ニッケル(Ni(OH)2)を含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記水酸化ニッケルが酸化によってニッケルオキシ水酸化物(NiOOH)に変換される、請求項3に記載のシステム。
- 前記ガス出口からの水素ガスを受け入れるための貯留器をさらに含む、請求項1〜4のいずれかに記載のシステム。
- セル内で水溶液から水素ガスおよび酸素ガスを発生させる方法であって、作用電極とレドックス活性電極との間に、25℃で測定されるとき少なくとも1.23Vである電気バイアスを印加することを含み、前記セルが、水溶液を含み、前記作用電極において前記水溶液中の水の還元をもたらしてそれによって水素ガスおよび水酸化物イオンを発生させ;
前記水素ガスを前記セルから排出させることを含み;
前記レドックス活性電極が水酸化物イオンの存在下で可逆的に酸化を受けて、少なくとも部分的に酸化されたレドックス活性電極が得られ、
電気バイアスの非存在下で前記セルに刺激を印加することによって、前記少なくとも部分的に酸化されたレドックス活性電極が還元を受けることをもたらし、それによって前記レドックス活性電極を再生し、かつ酸素ガスを発生させることを含む、方法。 - 水溶液から水素ガスおよび酸素ガスを連続的に交互に発生させるための、請求項6に記載の方法であって、水溶液を含むセル内で作用電極とレドックス活性電極との間に、25℃で測定されるとき少なくとも1.23Vである電気バイアスを印加して前記水溶液中の水の還元ならびに水素ガスおよび水酸化物イオンの発生をもたらすことを含み、
前記レドックス活性電極が水酸化物イオンの存在下で可逆的に酸化を受けて、少なくとも部分的に酸化されたレドックス活性電極が得られ、
前記少なくとも部分的に酸化されたレドックス活性電極が再生を受けて酸素ガスを発生させることをもたらすこと;ならびに
続いて前記水溶液中の水の還元および水素ガスの発生をもたらすことを含む、方法。 - 前記刺激が、電気刺激および/または熱刺激を含む、請求項6に記載の方法。
- 水素ガスの発生が、作用電極とレドックス活性電極との間で、25℃で測定されるとき1.23〜1.8V、25℃で測定されるとき1.23〜1.6V、または25℃で測定されるとき1.23〜1.5Vである印加バイアスの下で達成される、請求項6〜8のいずれか1項に記載の方法。
- 酸素ガスの前記発生がバイアスの非存在下で達成される、請求項6〜9のいずれか1項に記載の方法。
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