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能源技術—制氫儲氫技術(編輯修改稿)

2025-05-29 13:07 本頁面
 

【文章內容簡介】 等。 ? 問題: 但由于氫氣液化要消耗很大的冷卻能量,液化 1 kg氫需耗電 4— 10kWh,增加了儲氫和用氫的成本。另外液氫儲存容器必須使用低溫用的特殊容器,由于液氫儲存的裝料和絕熱不完善容易導致較高的蒸發(fā)損失,因而其儲存成本較貴,安全技術也比較復雜。高度絕熱的儲氫容器是目前研究的重點。 Ⅱ 金屬氫化物儲氫 ? 金屬氫化物 :金屬、合金或金屬間化合物與氫反應生成的氫化物。在一定條件下可釋放氫,用做貯氫材料。 當前主要研究的幾種儲氫材料有稀土系 AB型儲氫合金,鎂基儲氫合金,碳納米管等。 ? 原理: 因其表面的催化或活性作用,將一旦氫與儲氫合金接觸,即能在其表面分解為 H原子,然后 H原子擴散進入合金內部直到與合金發(fā)生反應生成金屬氫化物,此時,氫即以原子態(tài)儲存在金屬結晶點內。因此,金屬儲氫功能材料可以像海綿一樣大量吸收氫氣。 ? 這些過程受熱效應與速度的制約,因此金屬氫化物儲氫比液氫和高壓氫安全,并且有很高的儲存容量。但是,金屬氫化物的不足在于其質量儲氫率低,抗雜質氣體中毒能力差,反復吸放后性能下降。要滿足燃料電池汽車對氫源的要求 (可逆氫容量大,性價比高,壽命長 ),還有很長的路要走。 Ⅲ 物理吸附儲氫材料 ? 碳基多孔材料 ? 非碳納米管類材料 ? 礦物多孔材料 ? 金屬有機物多孔材料 Ⅳ 配位氫化物儲氧 ? 配位氫化物主要是指堿金屬或堿土金屬與第三主族元素與氫配位形成的氫化物,例NaBH4 ; KBH4; LiBH4等。 ? 配位氫化物的吸放氫反應與儲氫合金相比,主要差別在于配位氫化物在普通條件下沒有可逆的氫化反應。 配位氫化物儲氫合金的特性及對比 ? 配位氫化物是
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