铂金在早期主要用于首饰,随着科技发展,铂金的物理化学特质被进一步挖掘,应用到人类社会的各个方面,被誉为“工业的维生素”。铂金的催化性能使其从20世纪初开始就被用于化肥的关键成分——硝酸的商业化生产。
而在石油炼制工业中,将石油的中烷烃转化成芳烃,即苯、甲苯、二甲苯的过程,所使用的铂催化剂,就可以起到增加芳烃产量,提高汽油辛烷值的作用。铂作为优良的导电体,其纯度具有高度生物相容性,铂电阻温度传感器也具有独特的优势。此外,在国防科工、航空航天领域,铂金更是不可或缺。
因此,在发展氢能领域,从当下的技术水平和未来发展来看,铂金是唯一横跨制氢、储氢、运氢、用氢四大领域的一种清洁能源高效解决方案。
美国银行全球研究商品策略师迈克尔·威德默宣称,新兴的全球氢供应链本质上是“由铂制成的”。
如果质子交换膜电解槽(PEMs)在2030年成为主要的制氢方法,占据大约70%的市场份额,将会产生额外的778,000盎司。对金属的需求。然而,在以净零排放为目标的加速情景中,这一需求可能会飙升至240万盎司。
PEM电解的工作原理是利用电将水分解成氢气和氧气。
该银行的数据与世界铂金投资委员会5月份的数据形成对比,后者预测2023年的总供应量为236,000盎司。低于今年早些时候的预测,为720万盎司,比2022年下降1%。
历史上,制氢主要依靠含镍碱性水电解槽(AELs)。近年来,人们明显倾向于采用铂密集型质子交换膜。PEMs目前占全世界所有电解装置的32%。
虽然AELs和PEMs已经主导了市场,但阴离子交换和固体氧化物膜等其他技术尚未达到商业规模。
根据Widmer的说法,目前的预测表明,全球电解产能可能每年翻一番,到2030年可能达到205千兆瓦。这与2022年记录的低于1吉瓦的水平相比,有了大幅增长。
在电解槽生产方面,中国占据主导地位,占据55%的市场份额,欧洲和美国合计占全球制造产能的40%。
欧洲在绿色技术方面一直很积极。例如,德国已将其2030年国内电解产能目标从最初的5 GW上调至10 GW。此外,欧洲正在大力投资基础设施,计划到2030年建立一个约33,000公里的氢气管道网络,预计到2040年将扩展到58,000公里。
当讨论交通部门时,焦点仍然是铂密集型PEM燃料电池,这是燃料电池汽车唯一可行的商业技术。
据美国银行称,即使渗透率较低,燃料电池汽车预计仍将对铂金需求做出重大贡献,有可能达到14万盎司。
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