由于水的可用性高,它被认为是氢气生产最有用的原料。理想情况下,水转化为氢气会产生第二种有用物质:过氧化氢,这是许多工业部门所必需的,例如用于生产消剂。
从水分解中获取过氧化氢需要特殊的反应条件。众所周知,碳酸盐的存在是有用的。但为什么会这样还不清楚。德国波鸿鲁尔大学的一支研究小组现在已经阐明了背后的机制。
由德国波鸿鲁尔大学电化学中心的 Lejing Li 博士、Carla Santana Santos 博士和 Wolfgang Schuhmann 教授领导的研究小组在《应用化学国际版》杂志上发表了相关研究成果。
一石二鸟
舒曼说:“过氧化氢是一种有价值的化学品,必须采用复杂的工艺生产,而这些工艺并不总是对环境无害的。”
如果能通过电解水大量获得这种物质,那将非常有用,电解水还能产生能量载体氢。“然而,这在热力学上很复杂,”李乐菁解释道。这是因为氧气的生产在能量上更简单。
然而,如果在溶液中加入碳酸盐缓冲剂,情况就会发生变化。这是碳酸(H 2 CO 3),它可以释放质子(H +),产生碳酸氢盐(HCO 3 -),后者可以进一步反应形成二氧化碳(CO 2)。这种缓冲剂有助于保持溶液的pH值稳定。然而,反应溶液中的条件并非处处相同。
水转化为氢和氧的过程发生在两个电极的表面,电极之间施加电压。当带负电的电子转移时,带正电的质子会同时释放出来。质子会改变电极附近的 pH 值,而溶液中较远位置的 pH 值则保持稳定。
当地 pH 值测量
波鸿团队利用自己开发的方法,在不同反应条件下测定了电极附近的 pH 值,并表明当电极附近有大量碳酸氢盐时,会优先产生过氧化氢。在这些条件下,会形成一种中间反应产物,从而阻止不需要的氧气的形成。
“这些结果乍一听像是抽象的基础研究,”李说。“但氢气和过氧化氢的生产极其重要。只有准确了解这些过程,我们才能做得更好。”