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aishan版主 (文坛精英)
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储氢材料实现较低温度脱附 已有4人参与
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近日,中科院大连化物研究所复合氢化物材料化学研究组首次实现了在较低温度下可观量氢的脱附。 该体系可将初始反应物分装,以便安全储存。在需要产氢时,通过调节反应物用量,实现对脱氢反应过程的控制。由于采用相对廉价易得、易储运的铵化合物作为氢源之一,同时达成较低温度下可观量氢的脱附,新反应物体系有望在移动式氢源系统方面拥有良好的应用前景。 开发高性能储氢系统是氢燃料电池技术应用中的难点之一。铵化合物作为高含氢物质,对其研究虽开展较早但进展有限,此前脱氢反应温度均在400℃以上。大连化物所科研人员首次采用钴基纳米催化剂,实现了该体系内正负氢离子的完全结合,释放出17.8%(重量比)的氢量,这是迄今为止在100℃~250℃区间内实现的最高脱氢量。 |
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5楼2011-09-25 11:55:56
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3楼2011-09-25 00:46:48
aishan
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shecf(金币+5): 辛苦啦 2011-09-26 15:24:50
shecf(金币+5): 辛苦啦 2011-09-26 15:24:50
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近日,中科院大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组(1901组)通过催化LiBH4与NH3间相互作用,首次实现较低温度下可观量氢的脱附。 开发高性能储氢系统是氢燃料电池技术应用中的难点之一。LiBH4、NH3作为高含氢物质,对其研究虽开展较早但进展有限,二者脱氢反应温度均在400°C以上。大连化物所郑学丽等人首次采用Co基纳米催化剂,实现了LiBH4-NH3体系内正负氢(H+-H-)的完全结合,释放出17.8%(重量比)的氢量,这是迄今在100-250°C区间内报道的最高脱氢量。 更有利于实用的是,该体系可将两初始反应物分装,便于安全储存。在需要产氢时,通过调节与LiBH4作用的NH3量,实现对脱氢反应过程的控制。由于采用相对廉价易得、易储运的NH3作为氢源之一,同时达成较低温度下可观量氢的脱附,LiBH4-NH3体系有望在移动式氢源系统方面拥有良好的应用前景。 相关工作以"Releasing 17.8 wt % H2 from Lithium Borohydride Ammoniate"为题,发表在《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science (2011, DOI: 10.1039/C1EE01480C))上。(来源:中科院大连化学物理研究所) 更多阅读 《能源与环境科学》发表论文摘要(英文) https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/EE/C1EE01480C |
4楼2011-09-25 08:32:38













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