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随着世界环境污染的严重以及国际能源局势的紧张,不可再生能源的开采利用已经不能满足未来世界的可持续性发展,所以必须要使用新型环保可再生能源替代传统的石油、天然气等不可再生能源。氢能源属于一种高效清洁环保的能源,所以在全世界范围内对氢能源的开发、研究都十分活跃。就目前我国的现状来讲,对氢能源的开发有着极为重要的价值。对氢气实行大规模的生产制造是氢能源推广应用的保障,同时氢能源的储运也是氢能源应用过程中最为重要的一个环节。 相似文献
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概述了氢燃料电池电动车车栽储氢技术的发展现状和存在问题。介绍了有关金属氢化物氢源系统储氢合金及氢燃料箱的研究进展。对城市中采用金属氢化物技术装置储运氢气和作为加氢站核心设备的方案进行了分析和讨论。 相似文献
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《中国新技术新产品》2008,(11):45-46
随着制氢技术的发展和化石能源的缺少,氢能利用迟早将进入家庭,首先是发达的大城市,它可以像输送城市煤气一样,通过氢气管道送往千家万户。储氢技术是氢能利用走向实用化、规模化的关键。根据技术发展趋势,今后储氢研究的重点是在新型高性能规模储氢材料上。国内的储氢合金材料已有小批量生产,但较低的储氢质量比和高价格仍阻碍其大规模应用。镁系合金虽有很高的储氢密度,但放氢温度高,吸放氢速度慢,因此研究镁系合金在储氢过程中的关键问题,可能是解决氢能规模储运的重要途径。近年来,纳米碳在储氢方面已表现出优异的性能,有关的研究国内外尚处于初始阶段,应积极探索纳米碳作为规模储氢材料的可能性。 相似文献
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随着石油、煤炭和天然气等化石能源的枯竭,氢能在工业生产和交通运输等方面展现了愈加关键的作用。氢能产业对储氢装置在生产、储运、加注和使用全链条过程中提出了“耐高压、高密封及燃爆安全”等性能的全面要求,高灵敏、快速响应、高选择性和高稳定性的氢气传感器是保障氢能系统安全的重要检测装备。高性能氢气传感器成功制备与应用的关键是研发新型的氢敏材料。石墨烯和MXenes是极具代表性的二维平面纳米材料,不仅具有超高的电学和力学性能,而且易于进行功能化修饰且不影响其固有性能,因此在氢气传感领域具有极大的应用潜力。本文综述了石墨烯和MXenes的基本结构、类型和合成方法,总结了其在氢气传感器中的应用研究进展,指出了存在的问题并提出了解决方案,还对氢气传感器未来的研究方向进行了展望。 相似文献
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利用太阳能制氢的方法及发展现状 总被引:1,自引:0,他引:1
发展清洁可再生能源是人类面临的巨大技术挑战,氢气作为一种理想的清洁能源,其制取及储运技术近年来都取得了很大进展。综述了利用太阳能分解水制氢的基本途径及发展现状,主要包括电解水制氢及人工模拟光合作用制氢、半导体光解水及其催化剂以及最有希望实现的高温热化学循环分解水制氢技术。 相似文献
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《气体分离》2020,(1)
正2020年1月2日,中石化北京燕山分公司北京冬奥会氢气新能源保供项目工程中间交接会在京举行,西南化工研究设计院有限公司作为该项目的核心装置——2000Nm~3/h PSA氢气纯化装置成撬供应商及专利技术供应商,受邀参加此次中交会并发言。据悉,即将在2022年举办的北京冬奥会,将有2000辆氢燃料电池车投入使用,服务赛事。而为这些新能源汽车源源不断提供高纯度氢气的,正是中国化工西南化工研究设计院拥有自主知识产权的变压吸附提纯气体技术。一套2000Nm~3/h氢气提纯装置将燕山石化的工业副产氢气提纯为高纯度氢气,满足了整个北京冬奥会氢燃料电池车的使用需求。 相似文献
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正在当今世界,为了应对日益突出的环境问题,减少碳排放已经成为每个人的共识。作为氢能市场的先驱,液化空气集团坚信氢气在应对气候挑战方面可发挥重要作用。因此,集团正在努力推动其作为能源的发展。许多人对氢气作为能源还存在诸多疑问。它在能源转型中扮演什么角色?安全性如何?生产和储运是如何实现的?市场前景如何?液化空气集团氢能事业部的副总裁Pierre-Etienne Franc先生将带来他的答案。以下是访谈实录: 相似文献
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高容量储氢材料的研究进展 总被引:6,自引:0,他引:6
氢能是一种理想的二次能源.氢能开发和利用需要解决氢的制取、储存和利用3个问题,而氢的规模储运是现阶段氢能应用的瓶颈.氢的储存方法有高压气态储存、低温液态储存和固态储存等3种.固态储氢材料储氢是通过化学反应或物理吸附将氢气储存于固态材料中,其能量密度高且安全性好,被认为是最有发展前景的一种氖气储存方式.由轻元素构成的轻质高容量储氢材料,如硼氢化物、铝氢化物、氨摹氢化物等,理论储氢容量均达到5%(质量分数)以上,这为固态储氢材料与技术的突破带来了希望.新型储氢材料未来研究的重点将集中于高储氢容量、近室温操作、可控吸/放氢、长寿命的轻金属基氢化物材料与体系. 相似文献
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高密度储氢材料研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
氢是一种清洁的燃料,氢能是未来有发展前景的新型能源之一.氢的储存是氢能现阶段开发和利用的瓶颈.氢的储存方法有高压气态储存、低温液态储存和固态储存等3种,其中高压气态储存或低温液态储存不能满足将来的储氢目标.固态储氢是通过化学或物理吸附将氢气储存于固态材料中,其能量密度高且安全性好,被认为是最有发展前景的一种氢气储存方式.高密度储氢材料由轻元素构成,包括铝氢化物、硼氢化物、氨基氢化物、氨硼烷等,理论储氢质量分数均达到5%以上.综述了高密度储氢材料的研究进展,认为高储氢容量、近室温操作、可控吸/放氢、长寿命的轻质氢化物材料有希望达到燃料电池和移动氢源应用的目标. 相似文献