在全球加速推进清洁能源转型的背景下,氢能作为高效清洁的关键二次能源载体,其战略地位日益凸显。济平前瞻性布局碱槽高电密发展趋势,成功研发了第二代碱性制氢阴极,为氢能产业升级注入强劲动力。
济平团队在研发第二代碱性制氢阴极时,以提高析氢活性、降低碱槽制氢能耗为核心目标,创新性地引入镍网钌金属涂层。面对贵金属钌涂层性能对阴极表现的关键影响,团队凭借强大技术实力,通过反复实验与精细调整,成功攻克了涂层工艺优化这一核心挑战。
济平该大尺寸阴极具备三重核心优势:
其一,适配大型碱性电解槽,通过减少内部连接结构简化系统,既降低了能耗,又显著提升规模化制氢效率与集成度。

其二,抗毒化能力测试结果,我们在碱液环境中开展了抗铁离子毒化能力测试,以未施加任何涂层的铂网材料作为对照样本。测试数据显示,该铂网材料在仅半小时内,电压便大幅攀升 300mV,表明其已被铁离子完全毒化;相比之下,济平第二代碱性阴极在相同电解液中,即便经过长期析氧过程,电压也仅上升30mV,始终保持稳定状态。

其三,基于小室电压数据的能耗降低分析,凭借均匀贵金属载量及高效钌金属涂层设计,济平第二代碱性阴极即使在大尺寸下仍保持高析氢活性和低能耗,且大幅降低制氢成本,为氢能商业化提供关键支撑。

济平第二代碱性制氢阴极应用前景广阔,尤其在解决风电、光伏储能瓶颈方面潜力巨大。面对风光发电固有的间歇性与波动性难题,该阴极应用于高电密碱性电解槽后,能高效地将富余电能转化为氢能储存,为可再生能源消纳提供关键解决方案,大幅提升清洁能源利用率。