ऊर्जा

गैर-कीमती उत्प्रेरक सस्ती हाइड्रोजन के मार्ग को खोलते हैं

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Affordable Clean Hydrogen via Non-Noble Catalysts

जैसे ही दुनिया जीवाश्म ईंधनों से दूर हो रही है ताकि वैश्विक तापमान संकट को कम किया जा सके, हाइड्रोजन ‘भविष्य का ईंधन’ के रूप में प्रमुखता प्राप्त कर रहा है।

यह कई कारणों से है, जिनमें पानी की प्रचुरता, उच्च ऊर्जा उत्पादन, केवल पानी को उप-उत्पाद के रूप में बनाना, और न्यूनतम या कोई ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन नहीं होना शामिल है। ये गुण स्वच्छ हाइड्रोजन को परिवहन, बिजली उत्पादन, हीटिंग और उद्योग जैसे क्षेत्रों में उपयोगी बनाते हैं, जिसमें इस्पात, रसायन और सीमेंट शामिल हैं। 

जबकि हाइड्रोजन हमारे समाज को डीकार्बनाइज़ करने में बड़ी संभावनाएँ दिखाता है, आज उत्पन्न अधिकांश H2 स्वयं जीवाश्म ईंधन (मीथेन) से आता है, जिससे बड़ी मात्रा में CO2 उत्सर्जन होता है। इसका अर्थ है कि हरे और स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन के लिए स्केलेबल विकल्पों की आवश्यकता है।

परिणामस्वरूप, चल रहे शोध का ध्यान हाइड्रोजन ईंधन को कुशल और पर्यावरण‑मित्र तरीके से उत्पन्न करने पर केंद्रित है। 

HER: हरे हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक आशाजनक मार्ग

Green Hydrogen Production

हरे हाइड्रोजन को उत्पन्न करने के प्रमुख तरीकों में से एक, जो काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है, जल विद्युत अपघटन है।

जल के इलेक्ट्रोलिसिस में होने वाली एक मुख्य प्रतिक्रिया हाइड्रोजन विकास प्रतिक्रिया (HER) है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक मूलभूत प्रक्रिया है। 

जल का इलेक्ट्रोलिसिस बस बिजली का उपयोग करके जल को ऑक्सीजन (O2) और हाइड्रोजन (H2) गैस में विभाजित करने की प्रक्रिया है, जो बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ईंधन को कुशल और स्वच्छ तरीके से उत्पन्न करने का साधन प्रदान करता है।

छोटे ओमिक नुकसान (जो विद्युत आवेशों के माध्यम से प्रवाहित होने पर गर्मी के रूप में खोई हुई संभावित ऊर्जा है), उच्च धारा घनत्व, और कम गैस क्रॉसओवर दर के कारण, लैब‑स्केल HER प्रक्रिया को व्यावसायिक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) जल इलेक्ट्रोलाइज़र में विस्तारित करना हरे हाइड्रोजन के लिए एक स्थायी मार्ग प्रदान करता है।

PEM इलेक्ट्रोलिसिस में, हाइड्रोजन बिजली और ठोस पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करके जल को विभाजित करके उत्पन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहले, बिजली को लागू करके जल अणुओं को हाइड्रोजन आयनों (प्रोटॉन्स), इलेक्ट्रॉनों और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। प्रोटॉन्स फिर मेम्ब्रेन के माध्यम से गुजरते हैं, जो एक प्रोटॉन‑संवहन पॉलिमर है जो एनोड और कैथोड को अलग करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट में प्रवाहित होते हैं।

एनोड पर, जल अणु ऑक्सीकरण होकर केवल ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन करता है। कैथोड पर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।

यह विधि ईंधन कोशिकाओं के लिए हाइड्रोजन उत्पादन के साथ-साथ उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स जैसे विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी उपयोग की जाती है।

लेकिन समस्या कठोर कार्य स्थितियों में आती है, जैसे कि तीव्र रिडक्टिव अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट‑उत्प्रेरक इंटरफ़ेस। यह वातावरण व्यावसायिक PEM इलेक्ट्रोलाइज़र को उच्च सक्रियता बनाए रखने के लिए प्लैटिनम (Pt) कैथोड का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है, जो दुर्लभ और महंगा है। 

इन कठोर स्थितियों के कारण ऐसे कैथोड (जो गैर‑कीमती धातुओं पर आधारित हैं) प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइज़र के लिए उपयुक्त नहीं होते।

PEM का व्यापक वास्तविक‑विश्व अनुप्रयोग, जो टेरावॉट स्तर पर है, महंगे कीमती धातुओं को बदलने के लिए सस्ते उत्प्रेरकों की आवश्यकता रखता है। जबकि ऐसे गैर‑कीमती धातु‑आधारित कैथोड की खोज जारी है, यह चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

यहाँ, ट्रांज़िशन मेटल फॉस्फाइड (TMPs) ने HER उत्प्रेरकों के रूप में आशा दिखाई है, लेकिन उन्हें कीमती धातुओं के स्थान पर उपयोग करना अभी शुरुआती चरण में है। इसका मुख्य कारण कठोर कार्य स्थितियों में सहनशीलता की समझ की कमी और हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सक्रिय साइटों के घूर्णन की निगरानी की कमी है।

सतह पुनर्निर्माण रणनीति सस्ती हाइड्रोजन ईंधन उत्पन्न करती है

हाल ही में, CoP नैनोपार्टिकल्स को कैथोड के रूप में उपयोग करने की रिपोर्ट मिली है कि उन्हें औद्योगिक PEM जल इलेक्ट्रोलाइज़र में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है, जिससे उनके संभावित व्यावसायिक अनुप्रयोग स्पष्ट होते हैं। 

हालाँकि, समस्या यह है कि HER प्रतिक्रिया को लैब प्रयोग से बड़े‑पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन में स्केल‑अप करना है, जबकि लागत को कम रखना है, जिसे नवीनतम अध्ययन ने हासिल किया है।

अप्रैल 2025 में Advanced Energy Materials1 में प्रकाशित निष्कर्षों के अनुसार, तोहोकु विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने CoP|F कैथोड (F‑संशोधित CoP) के प्रयोग को लैब‑स्केल (0.2 cm²) से व्यावसायिक PEM इलेक्ट्रोलाइज़र (38 cm²) तक विस्तारित किया।

उत्कृष्ट HER प्रदर्शन की तलाश में, शोधकर्ताओं ने पाया कि सतह पुनर्निर्माण मार्ग दीर्घकालिक गैर‑कीमती धातु‑आधारित कैथोड बना सकता है जो HER को सुधारता है।

ये कैथोड 300 घंटे से अधिक समय तक अपना प्रदर्शन बनाए रख सकते हैं। अतिरिक्त रूप से, टीम द्वारा गणना की गई लागत US DOE द्वारा निर्धारित 2026 H2 उत्पादन लक्ष्य, अर्थात $2.00 प्रति किलोग्राम H2, के बहुत करीब थी।

HER प्रतिक्रिया को तेज़ करने के लिए, जो स्वभाविक रूप से धीमी और अक्षम है, टीम ने TMPs की ओर रुख किया। ट्रांज़िशन मेटल फॉस्फाइड एक किफायती और टिकाऊ गैर‑कीमती धातु है। यह एक अनूठी इलेक्ट्रॉनिक संरचना और उच्च उत्प्रेरक सक्रियता वाला आशाजनक उत्प्रेरक है, जो HER की दक्षता को बढ़ाता है।

परम्परागत रूप से इस उद्देश्य के लिए कीमती धातुओं का उपयोग किया जाता है, इसलिए शोधकर्ता मानते हैं कि गैर‑कीमती धातुओं के बारे में ज्ञान अंतर को भरना आवश्यक है।

एक गैर‑कीमती धातु उत्प्रेरक वह वैकल्पिक सामग्री है जो कीमती धातुओं की तुलना में किफायती और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। ये गैर‑कीमती धातु उत्प्रेरक समायोज्य प्रतिक्रियाशीलता प्रदान करते हैं, अर्थात उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित करके विभिन्न उत्प्रेरक प्रक्रियाओं में स्थिरता, चयनात्मकता और सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है।

इसलिए, टीम ने F‑संशोधित CoP तैयार किया और फिर ऑपेरेंडो X‑ray एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी (XAS) और रमन मापों का उपयोग करके इसकी विभिन्न विशेषताओं, जैसे सतह पुनर्निर्माण और वास्तविक सक्रिय साइटों, का मूल्यांकन किया।

परिणामों ने पुष्टि की कि CoP1‑x लैटिस में फ्लोरीन जोड़ने से Co‑P बंधनों का टूटना प्रोत्साहित होता है, जिससे अमॉर्फस धातु Co का पुनर्निर्माण होता है। सतह पर फॉस्फोरस (P) वैकेंसी साइटों का निर्माण अधिक सक्रिय साइटें बनाता है, जो HER को तेज़ करता है।

पुनर्निर्मित सतह रिडक्टिव अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट‑उत्प्रेरक इंटरफ़ेस में उच्च सक्रियता और सहनशीलता प्रदर्शित करती है। उल्लेखनीय रूप से, जब इसे व्यावसायिक PEM इलेक्ट्रोलाइज़र में कैथोड के रूप में उपयोग किया गया, तो CoP|F) कैथोड का प्रदर्शन उन्नत Pt/C उत्प्रेरक के तुल्य था, जिसकी लागत केवल $2.17 प्रति kgH2‑1 थी।

“यह पुनर्निर्मित Co अत्यधिक सक्रिय है, अम्लीय परिस्थितियों में काम करता है, और 300 घंटे से अधिक समय तक लगभग 76 W बनाए रख सकता है,” हेंग लियू, एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर मैटीरियल्स रिसर्च (WPI‑AIMR) के सहायक प्रोफेसर ने कहा। “हम सस्ते ईंधन उत्पादन की विधि के करीब पहुँच रहे हैं,” उन्होंने जोड़ा, यह नोट करते हुए कि लागत वर्तमान 2026 लक्ष्य से केवल 17 सेंट अधिक है।

इन प्रभावशाली परिणामों के साथ, शोधकर्ता व्यावसायिक PEM इलेक्ट्रोलाइज़र के लिए अत्यधिक कुशल, लागत‑बचत और टिकाऊ गैर‑कीमती धातु‑आधारित कैथोड प्रदान करने के लिए सतह‑पुनर्निर्माण मार्ग प्रदान करने की आशा रखते हैं। 

और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सेट‑अप केवल तीन इलेक्ट्रोड वाले लैब स्केल पर नहीं, बल्कि वास्तव में व्यावसायिक स्केल तक विस्तारित किया गया। इस तर्कसंगत डिज़ाइन के साथ नए कैथोड, जो अन्य गैर‑कीमती धातु‑आधारित कैथोड के आधार बन सकते हैं, अध्ययन संभावित रूप से प्रयोगशाला से कारखाने तक का अंतर पाटता है।

“हम हमेशा अंतिम लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, अर्थात् शोध को दैनिक जीवन में लाना। यह प्रगति हमें व्यावसायिक PEM अनुप्रयोगों के लिए अधिक यथार्थवादी विकल्प डिजाइन करने के एक कदम और करीब लाती है।”

– Liu

स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन में प्रगति

Advances in Clean Hydrogen Production

हाइड्रोजन के एक आशाजनक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में उभरने के साथ, वर्तमान में बहुत ध्यान हाइड्रोजन के कुशल उत्पादन पर है जो व्यावसायिक‑स्केल की मांग को पूरा कर सके, और विशेष रूप से विद्युत‑चालित जल विभाजन में अधिक रुचि है।

जल इलेक्ट्रोलिसिस को दो प्रतिक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है: हाइड्रोजन विकास प्रतिक्रिया (HER), जहाँ जल को कैथोड पर घटाकर हाइड्रोजन बनता है, और ऑक्सीजन विकास प्रतिक्रिया (OER), जहाँ जल को एनोड पर ऑक्सीकरण करके O2 बनता है। दोनों मामलों में उत्प्रेरण एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे H2 और O2 को कुशलता से उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक प्रभावी उत्प्रेरकों की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

इस महीने, AIMR के एक और शोध में, तोहोकु विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नया उत्प्रेरक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया, जो जल इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किफायती हाइड्रोजन उत्पादन का संभावित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यहाँ ध्यान OER पर था।

यह सामग्री मेसोपोरस (2–50 nm व्यास वाले छिद्रों वाले पदार्थ) सिंगल‑क्रिस्टलीन Co3O4 (कोबाल्ट(II, III) ऑक्साइड) को एटॉमिक रूप से वितरित इरिडियम (Ir) के साथ डोप्ड करने पर केंद्रित है, जिसे अम्लीय OER के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जबकि इरिडियम अपनी OER प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, यह दुर्लभ और महंगा है। साथ ही, इरिडियम का कुशल उपयोग करते हुए स्थिरता बनाए रखना तकनीक के स्केल‑अप में एक चुनौती प्रस्तुत करता है। इसलिए, अध्ययन ने एक ऐसी सामग्री के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किया जो परमाणु‑स्तर की दक्षता को अधिकतम करती है।

मेसोपोरस स्पिनेल संरचना को अपनाते हुए, उत्प्रेरक उच्च इरिडियम लोडिंग (13.8 wt%) को बड़े इरिडियम क्लस्टर बनाये बिना धारण कर सकता है, जिससे Co‑Ir ब्रिज साइटों का निर्माण संभव हो जाता है। अम्लीय OER परिस्थितियों में, इन साइटों ने उच्च अंतर्निहित सक्रियता प्रदर्शित की।

इसे विश्लेषित करने के लिए, शोध ने प्रयोगात्मक डेटा को कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग के साथ जोड़ा, जिससे संकेत मिला कि ऑक्सीजन मध्यवर्ती (O*) पूरी तरह से Co3O4 सतहों को कवर करते हैं। यह सामान्यतः Co साइटों को निष्क्रिय करता है, लेकिन इरिडियम डोपिंग साइटों को पुनः सक्रिय करता है और साथ ही उत्प्रेरक की संरचनात्मक अखंडता को बढ़ाता है।

इस अध्ययन ने इरिडियम और कोबाल्ट के नुकसान को क्रमशः लगभग एक‑चौथाई और एक‑पाँचवाँ तक घटाया। इसके अतिरिक्त, उत्प्रेरक ने 100 घंटे से अधिक समय तक अपना प्रदर्शन बनाए रखा।

“मेसोपोरस संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एकल‑परमाणु इरिडियम लोडिंग के लिए स्थान प्रदान करती है और उत्प्रेरक सक्रियता के लिए एक स्थिर वातावरण बनाने में मदद करती है।”

– अध्ययन प्रमुख प्रोफेसर हाओ ली

भविष्य के कार्य का फोकस डोपिंग स्तर को समायोजित करने, प्रक्रिया को स्केल‑अप करने, और फिर इसे व्यावसायिक इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम में एकीकृत करने पर रहेगा।

एक अन्य अध्ययन ने किफायती इरिडियम उत्प्रेरक की जांच की, जिसमें विश्लेषण से पता चला कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन वाटर इलेक्ट्रोलिसिस (PEM‑WE) का उपयोग करके परिवहन के लिए विश्व की हाइड्रोजन मांग को पूरा करने के लिए इरिडियम‑आधारित एनोड सामग्री 0.05 mgIr/cm² से कम होनी चाहिए। हालांकि, वर्तमान में बाजार में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ उत्प्रेरक, जो इरिडियम ऑक्साइड से बने हैं, लगभग 40 गुना अधिक होते हैं।

अच्छी बात यह है कि इसके समाधान पहले ही विकसित हो रहे हैं। हेरेअस ग्रुप का कोपर्निकस P2X प्रोजेक्ट एक नया, कुशल इरिडियम‑आधारित नैनो‑उत्प्रेरक बना रहा है, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO₂) के नैनो‑स्केल समर्थन पर एक पतली इरिडियम ऑक्साइड (IrO2) परत से निर्मित है।

P2X उत्प्रेरक दीर्घकालिक संचालन में उल्लेखनीय स्थिरता दर्शाता है और अधिक क्रिस्टलीय बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करता है।

हाइड्रोजन उत्पादन को किफायती, स्केलेबल और पर्यावरण‑मित्र बनाने के विभिन्न तकनीकों पर काम करने के अलावा, विश्व भर के शोधकर्ता इसे कुशलता से संग्रहीत करने के तरीकों की भी खोज कर रहे हैं, जिससे स्वच्छ हाइड्रोजन वास्तविक दुनिया में अपनाया जा सके।

इस वर्ष की शुरुआत में, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के समर्थन से एक वैज्ञानिक टीम ने अस्थिर हाइड्रोजन को संग्रहीत और रिलीज़ करने का नया तरीका प्रदर्शित किया। यह हाइड्रोजन को ईंधन स्रोत के रूप में उपयोग करने की प्रमुख चुनौतियों में से एक को संबोधित करता है: कम घनत्व और विस्फोटक प्रकृति के कारण संग्रहण और परिवहन की उच्च लागत और अक्षमता।

वैज्ञानिकों ने यहाँ एक प्रकार का लिग्निन‑आधारित जेट फ़्यूल विकसित किया जो हाइड्रोजन को स्थिर तरल रूप में रासायनिक रूप से बाइंड कर सकता है। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बिन यांग के अनुसार, यह तकनीक “सहज‑हैंडल करने योग्य सतत एवीएशन फ़्यूल में उच्च‑घनत्व हाइड्रोजन संग्रहण को सक्षम कर सकती है, जिससे संग्रहण और परिवहन के लिए दबावयुक्त टैंकों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।”

नई प्रक्रिया ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जिससे प्रयोगशाला‑विकसित लिग्निन जेट फ़्यूल से एरोमैटिक कार्बन और हाइड्रोजन उत्पन्न हुए। पौधों में पाया जाने वाला लिग्निन एक प्राकृतिक पॉलीमर है और पृथ्वी पर दूसरा सबसे प्रचुर पदार्थ है।

आगे के चरणों में, शोधकर्ता प्रतिक्रियाओं को अधिक कुशल और किफायती बनाने के लिए एक AI‑ड्रिवेन उत्प्रेरक डिजाइन करेंगे।

नवाचारी कंपनी

Cummins Inc (CMI )

वैश्विक पावर सॉल्यूशंस प्रदाता, Cummins Inc., विभिन्न खंडों के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें इंजन, कंपोनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम्स, और Accelera शामिल हैं। 

कंपनी हाइड्रोजन इंजन तकनीक का व्यापक रूप से अन्वेषण और उपयोग कर रही है ताकि एक सतत भविष्य का निर्माण किया जा सके। Cummins ने 2019 में Hydrogenics, जो हाइड्रोजन फ़्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइज़र का निर्माता है, का अधिग्रहण करके हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया। तब से यह निरंतर प्रगति कर रहा है।

इसमें 15‑L हाइड्रोजन ICE और 15‑L नेचुरल गैस इंजन का लॉन्च शामिल है। Cummins का पोर्टफ़ोलियो हाइड्रोजन स्टोरेज समाधान और फ़्यूल सेल तकनीक के विकास को भी शामिल करता है।

कुछ साल पहले, Accelera ने भी मिनेसोटा में इलेक्ट्रोलाइज़र उत्पादन के लिए संचालन शुरू किया, जो उसका पहला यू.एस. इलेक्ट्रोलाइज़र उत्पादन स्थल है।

“हरी हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बड़े‑पैमाने पर इलेक्ट्रोलिसिस परिवहन और उद्योग के डीकार्बनाइज़ेशन में एक प्रमुख हिस्सा है।”

– Accelera President Amy Davis at the time.

मार्च 2025 में, इस बीच, Cummins ने हाइड्रोजन इंजन अलायंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका (H2EA‑NA) के संस्थापक सदस्य के रूप में भाग लिया, जो अकादमिक, सरकार और परिवहन उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा गठित एक पहल है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन (H2‑ICE) और इसके समुद्री इंजन तथा ऑन‑रोड और ऑफ‑रोड वाहनों और उपकरणों में अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है।

कंपनी के बाजार प्रदर्शन के बारे में कहा जाए तो, Cummins के शेयर दो दशकों से अधिक समय तक मजबूत ऊपर की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। इस यात्रा में रास्ते में गिरावटें भी रही हैं, जिससे निवेशकों को खरीदने का अच्छा अवसर मिला। इस वर्ष अब तक Cummins के शेयरों में लगभग 16% की गिरावट को भी इसी तरह देखा जा सकता है।

CMI मूल्य चार्ट

लेखन के समय, CMI शेयर $294.16 पर ट्रेड हो रहे हैं, जिससे Cummins का बाजार पूंजीकरण $40.38 बिलियन हो जाता है। इसके साथ, इसका EPS (TTM) 28.17, P/E (TTM) 10.41, और ROE (TTM) 41.27% है। दिलचस्प बात यह है कि Cummins 2.48% का डिविडेंड यील्ड भी प्रदान करता है, जिससे यह एक संभावित आकर्षक निवेश अवसर बनता है। 

वित्तीय मामलों की बात करें तो, 2024 में, कंपनी ने “ट्रांसफ़ॉर्मेटिव” कहा गया वर्ष, जिसमें “डेस्टिनेशन ज़ीरो रणनीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति” और “रिकॉर्ड परिणाम” हासिल किए, और राजस्व $34.1 बिलियन पर स्थिर रहा।

यह उत्तर अमेरिका में बिक्री में 1% की वृद्धि के परिणामस्वरूप था, जबकि भारी‑ड्यूटी ट्रकों की मांग में गिरावट दर्ज हुई, और अंतरराष्ट्रीय राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 1% घट गया। इसका कारण Atmus Filtration Technologies (ATMU ) था, जो पिछले वर्ष Cummins (CMI ) से अलग होकर एक पूरी तरह स्वतंत्र कंपनी बन गया। अतिरिक्त रूप से, Accelera ने पुनर्गठन किया, जिससे संचालन को सुव्यवस्थित करने और निवेशों को केंद्रित करने के निर्णय के कारण चार्जेज़ हुए।

Cummins की 2024 की पूर्ण वर्ष की शुद्ध आय $3.9 बिलियन थी, या प्रति डाइल्यूटेड शेयर $28.37, जो Atmus के विभाजन से संबंधित लाभ के कारण काफी बढ़ी।

इस वर्ष, Cummins ने अपनी राजस्व को -2% से +3% की सीमा में प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि उत्तर अमेरिका में “थोड़ा कमजोर” मांग की उम्मीद है। फिर भी, कंपनी ने अपने दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य के तहत ऑपरेटिंग कैश फ्लो का 50% शेयरधारकों को वापस देने की प्रतिबद्धता साझा की।

2024 में, Cummins ने वास्तव में 15वीं लगातार वर्ष के लिए अपने सामान्य स्टॉक नकद डिविडेंड को बढ़ाया, जिससे डिविडेंड के माध्यम से शेयरधारकों को $969 मिलियन वापस मिले।

पिछले वर्ष कंपनी द्वारा किए गए अन्य विकासों में Cummins HELM (Higher Efficiency, Lower Emissions and Multiple Fuels) इंजन प्लेटफ़ॉर्म का परिचय शामिल है, जिसे इसके B, X10, और X15‑सीरीज़ इंजन पोर्टफ़ोलियो में लागू किया गया, और जापानी ऑटोमेकर Isuzu की नई मध्यम‑ड्यूटी ट्रकों की लाइन के लिए एक नया इंजन लॉन्च किया गया।

इसके अलावा, Accelera, EVE Energy, Daimler Trucks & Buses, और PACCAR (PCAR ) ने संयुक्त उद्यम Amplify Cell Technologies बनाया है, जिसका उद्देश्य यू.एस. में बैटरी सेल उत्पादन और बैटरी सप्लाई चेन को स्थानीयकृत करना है। Amplify ने पहले ही 21 GWh फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसका लक्ष्य 2027 में उत्पादन शुरू करना है।

Cummins Inc. पर नवीनतम

निष्कर्ष

फॉसिल ईंधनों के एक आशाजनक विकल्प के रूप में स्वच्छ हाइड्रोजन है। वैश्विक डीकार्बनाइज़ेशन रणनीति का यह महत्वपूर्ण घटक उच्च ऊर्जा घनत्व, गैर‑प्रदूषक उप‑उत्पाद, और विभिन्न क्षेत्रों में बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है, जिससे हाइड्रोजन उत्पादन के किफायती तरीकों का विकास अत्यावश्यक हो जाता है।

PEM इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विश्व की ऊर्जा संक्रमण प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। यहाँ, तोहोकु विश्वविद्यालय के शोधकर्ता महंगे प्लैटिनम उत्प्रेरकों को सतह‑इंजीनियर्ड गैर‑कीमती धातु विकल्पों से बदल रहे हैं, जो स्वच्छ हाइड्रोजन को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने में एक प्रमुख कदम है।

इसके लागत लाभ US DOE के लागत लक्ष्य के निकट हैं, और वास्तविक‑विश्व PEM इलेक्ट्रोलाइज़र में CoP|F कैथोड को स्केल‑अप करने से हम संभावित रूप से स्वच्छ हाइड्रोजन को वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक जन‑बाजार समाधान के रूप में अनलॉक कर रहे हैं!

भविष्य का ईंधन क्यों अभी भी हाइड्रोजन हो सकता है, यह जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। 

संदर्भित अध्ययन:

1. ​Wu, R., Liu, H., Xu, J., Qu, M.-R., Qin, Y.-Y., Zheng, X.-S., Zhu, J.-F., Li, H., Su, X.-Z., & Yu, S.-H. (2025). Surface reconstruction activates non-noble metal cathode for proton exchange membrane water electrolyzer. Advanced Energy Materials, 15(10), 2405846. https://doi.org/10.1002/aenm.202405846

गौरव ने 2017 में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना शुरू किया और तब से वह क्रिप्टो स्पेस से प्यार करने लगे। उनकी क्रिप्टो में सब कुछ में रुचि ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता वाले लेखक में बदल दिया। जल्द ही उन्हें क्रिप्टो कंपनियों और मीडिया आउटलेट्स के साथ काम करते हुए पाया। वह एक बड़े समय के बैटमैन प्रशंसक भी हैं।