鸿达兴业董秘回复:公司生产的氢气可广泛应用于氢燃料汽车、电子工业、半导体、冶金工业、分布式发电等领域
鸿达兴业(002002)06月30日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者:您好!贵公司大股东在国内有盐湖探矿权、或者盐湖项目吗?前期有无盐湖提锂技术储备?
鸿达兴业董秘:您好!鸿达兴业是我国知名的大型氢能源新材料综合产业上市公司,拥有“氢能源、 新材料、大环保和交易所”四大产业。内蒙古盐湖镁钾有限责任公司为公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有99.10%股权的控股子公司,内蒙古盐湖镁钾有限责任公司从事盐湖的综合开发利用,生产、销售:工业盐、芒硝、硫酸镁、碳酸镁、氢氧化镁等产品,拥有丰富的钠、镁、硝、 钾、锂、硼等资源。谢谢!
投资者:请问稀土固态储氢技术可以应用在什么方面?
鸿达兴业董秘:投资者您好!鸿达兴业是氯碱制氢的龙头企业,近年来大力发展氢能业务,拥有气态、液态、固态储氢技术。公司长期致力于氢气的存储及应用研究,开展稀土储氢技术、储氢装备的研究、开发及应用,大力发展稀土储氢材料。稀土固态储氢具有高体积密度、低压、安全等特点,广泛用于氢储能、氢能交通、分布式发电等领域。
投资者:公司是否已经完成在氢能源全产业链布局?制氢、储运、加氢站建设方面是否完善?公司未来在氢能源方面是否会加大投入?
鸿达兴业董秘:您好!鸿达兴业是氯碱制氢的龙头企业,先后设立内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院、广东氢能研究院,开展稀土储氢技术、储氢装备的研究、开发及应用,在氢气的制取、储存、运输及加注等环节积累了丰富的经验。近年来公司大力发展氢能业务,拥有气态、液态、固态储氢技术,研发高压储氢瓶、固态储氢瓶、液氢储罐等产品,进一步增强市场竞争力。谢谢!
投资者:公司生产的氢气产品是否能使用于氢燃料汽车呢?请回复,谢谢
鸿达兴业董秘:您好,氢能作为新型清洁能源,发展前景广阔。氢能源具备能源和储能特点,具有来源广泛、安全可控、高效灵活、低碳环保等多种优势,可以同时满足资源、环境和可持续发展的要求,氢能被誉为21世纪最理想的清洁能源。公司生产的氢气可广泛应用于氢能源交通、储能、分布式发电、电子工业、半导体、冶金工业等领域。感谢您对公司的关注。
投资者:董秘,你好!截止5月31号,股东人数多少?
鸿达兴业董秘:尊敬的投资者您好!公司截至2022年5月31日的股东人数为174,671。谢谢!
投资者:新达茂稀土是公司的子公司吗,主要从事什么业务?
鸿达兴业董秘:您好,感谢您的关注。公司持有包头市新达茂稀土有限公司80%股权,包头市新达茂稀土有限公司是集稀土选矿、冶炼、分离及深加工应用于一体的大型稀土生产企业,是我国最早从事稀土加工分离的企业之一,拥有丰富的稀土镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、镱、镥等原材料提取和应用开发优势,大力发展稀土储氢材料、稀土助剂、稀土催化剂等产品,以及稀土在其他新材料中的应用开发和推广。投资者:新达茂稀土是公司的子公司吗,主要从事什么业务?
鸿达兴业董秘:您好,感谢您的关注。公司持有包头市新达茂稀土有限公司80%股权,包头市新达茂稀土有限公司是集稀土选矿、冶炼、分离及深加工应用于一体的大型稀土生产企业,是我国最早从事稀土加工分离的企业之一,拥有丰富的稀土镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、镱、镥等原材料提取和应用开发优势,大力发展稀土储氢材料、稀土助剂、稀土催化剂等产品,以及稀土在其他新材料中的应用开发和推广。
投资者:董秘你好,公司跟水利有没有关系?
鸿达兴业董秘:尊敬的投资者,您好! 鸿达兴业拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系,主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用;PVC、改性PVC、PVC建筑模板、PVC医药包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC生态屋、PVC抗菌材料、隔离板等PVC新材料;稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料;土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品,提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务;提供消毒水、口罩等防疫产品;提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。感谢您对公司的关注。
投资者:请问公司的主营业务有哪些?
鸿达兴业董秘:鸿达兴业拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系,形成较为完善的一体化循环经济产业链。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用;PVC、改性PVC、PVC建筑模板、PVC医药包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC生态屋、PVC抗菌材料、隔离板等PVC新材料;稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料;土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品,提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务;提供消毒水、口罩等防疫产品;提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。感谢您对公司的关注。
投资者:贵公司与哪些单位企业有合作,感谢回复
鸿达兴业董秘:您好!氢能的发展前景十分广阔,氢能具有来源广泛、安全可控、高效灵活、低碳环保等多种优势,可以同时满足资源、环境和可持续发展的要求,被誉为 21 世纪最理想的清洁能源。公司生产的氢气可广泛应用于氢燃料汽车、电子工业、半导体、冶金工业、分布式发电等领域。鸿达兴业生产氢气、液氢,是我国第一家将液氢引入民用的公司,公司与国内外知名的科研单位和企业开展广泛合作,与北京航天试验技术研究所、中科院长春应用化学研究所、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、有研工程技术研究院有限公司、日本旭化成株式会社、法国液化空气、日本东芝等企业在氢能技术、装备与应用方面开展合作,推动氢能产业化发展。感谢您的关注。
鸿达兴业2022一季报显示,公司主营收入9.09亿元,同比下降44.6%;归母净利润1.02亿元,同比下降61.97%;扣非净利润1.02亿元,同比下降60.59%;负债率43.3%,财务费用6072.99万元,毛利率26.93%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为4.7。近3个月融资净流出2.82亿,融资余额减少;融券净流出1519.38万,融券余额减少。证券之星估值分析工具显示,鸿达兴业(002002)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,未来营收成长性较差。财务可能有隐忧,可能存在风险的财务指标包括:货币资金/总资产率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率。该股好公司评级为2.5星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3星。(评级范围:0 ~ 5星,最高5星)
鸿达兴业主营业务:制氢、储氢及氢能综合应用业务;PVC、改性PVC、PVC生态屋等PVC新材料;土壤调理剂等环保产品;提供塑料等大宗工业原材料电子交易;稀土冶炼分离、稀土热稳定剂等稀土产品。
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紫外线下水分解制氢效率超96%:日本科学家改进光催化剂
1980年,日本信州大学超材料研究计划教授、东京大学教授堂免一成 (Kazunari Domen)发表了第一篇用钛酸锶(SrTiO3)来催化光分解水、产生氢气的论文。
40年后,他在世界顶级学术期刊《自然》上公布最新研究称,经过一系列降低副反应的设计,掺杂铝的钛酸锶在紫外线下催化光解水的量子效率已经达到了96%以上。
当然,太阳光中强度最高的部分是可见光,并非紫外线。钛酸锶因此很难真正进入大规模应用。不过,作为一种模型,堂免一成团队的结果令人鼓舞,提出的改进效率设计也可能适用于可见光光催化剂。
光催化剂改进
氢燃料是最理想的清洁能源之一,它在氧气中完全燃烧的产物只有水。把这个反应逆转过来,就是水分解成氢气和氧气。
我们在高中学习过水电解制氢,这过程本身需要消耗电,因此在经济性上充满挑战。1972年,日本科学家发现在特定催化剂下,太阳光能分解水制氢,提出了光解水制氢这一技术可能。
从本质上,光解水制氢是将太阳能转化为氢气中化学能的过程。据估计,地球表面每年吸收的太阳能的0.02%就足够覆盖全球能源消耗。如果光活性催化剂(亦称“光催化剂”) 能以10%的效率将太阳能转化为氢能,即具备了经济竞争力。
然而,光催化是高度复杂的一个过程,对半导体颗粒提出了多重要求。它们悬浮在水中,需要能吸收光,产生并分离电子-空穴对(所谓空穴,是一种概念上存在的“准粒子”,即光子将带负电荷的电子从原子晶格中激发出去后,留下带正电荷的空穴),促使电子和空穴移动至粒子和水的交界面,最后利用这些电子和空穴催化水分解成氢和氧。
一个水分子由一个氧原子居中,伸出两条“手臂”拉住两个氢原子构成。水分解的过程就是两个氢原子各自吸收一个电子合成氢气,而氧原子则与带正电荷的两个空穴配对。
光催化剂催化光解水制氢示意图
这上面所列的四步,每一步都可能会有所偏差,产生不想要的副反应,从而降低整体转化效率。例如,电子和空穴可能在各自与氢原子和氧原子反应前就重新结合起来,称作电荷复合。
该日本团队使用的钛酸锶早在1977年就被报道过,是人们发现的最早一批光解水材料。这次,他们使用了多种方法来解决电荷复合问题:一是提高光催化剂颗粒的结晶度,从而减少晶格缺陷;二是在晶格中掺杂少量铝原子,从而减少晶格中的化学缺陷。这些缺陷都可能成为电子和空穴复合的地方。
另一种前人已经提出过的思路是尽量把电子和空穴在空间上分离开。事实上,电子和空穴本来就倾向于聚集在钛酸锶晶格不同的面上。研究团队选择性地在不同的面上放置适当的联合催化剂,在收集电子的面产生氢,收集空穴的面产生氧。
最后,研究团队还将用于制氧反应的铑催化剂包裹在铬化合物中进行保护,从而避免不必要的氧还原反应。
扫描电子显微镜下掺杂其他催化剂的钛酸锶图像
外部量子效率达96%
那么,这种改进后的光催化剂效率有多高?首先我们需要定义一个衡量效率的指标。绝对指标称为内部量子效率(IQE),即催化剂吸收的光子能产生多少氢气。一个完美的光催化剂IQE达到100%,吸收两个光子就能产生一个氢气分子。
但在现实操作中,实验中无法测定催化剂到底吸收了多少光子,只能用另一种外部量子效率(EQE)来衡量:照射反应容器的光子能产生多少氢气。因为照射反应容易的光子不会都被催化剂吸收了,而是在散射等过程中丢失,外部量子效率总是要低于内部量子效率。
据论文报道,使用350-360纳米波长范围内的光照射时,钛酸锶的外部量子效率高达96%。这意味着,它的内部量子效率介于96%到100%之间。
350-360纳米波长范围内的光属于紫外线,并不是太阳光中高强度的部分。因此,指望钛酸锶来实现大规模的水制氢不太限制。这项研究的主要意义在于令我们理解哪些因素会降低催化效率,并探索一些减少催化损耗的机制。
《自然》新闻版块同期发表的一篇文章评论道,尽管钛酸锶“只是”用来模拟可见光光催化剂的系统,但这个结果引人注目。首先,它证明了可以通过实验设计,将内部和外部量子效率的差距缩小到4%以内。
其次,它证明了所使用的多重策略确实可以避免与电荷重组相关的效率损失,这些方法预计也适用于可见光光催化剂。
最后,堂免一成40年的研究经历表明,研究人员想要在这个领域做出突破,需要漫长的持续努力。
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