固体储氢材料的研究进展

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储氢材料的研究进展

储氢材料的研究进展

储氢材料的研究进展一、本文概述随着全球能源结构的转型和可持续发展目标的日益紧迫,氢能作为一种清洁、高效的能源形式,正受到越来越多的关注。

而储氢材料作为氢能利用的关键环节,其性能的提升和技术的突破对于氢能的大规模应用具有决定性的影响。

本文旨在全面综述储氢材料的研究进展,通过对不同类型储氢材料的性能特点、应用领域以及发展趋势进行深入探讨,以期为氢能领域的科研人员和技术人员提供有益的参考和启示。

本文将首先介绍储氢材料的研究背景和重要意义,然后从物理储氢材料、化学储氢材料和复合储氢材料三个方面,分别阐述各类储氢材料的最新研究成果和进展。

在此基础上,本文将重点分析储氢材料的性能评价指标,如储氢密度、吸放氢动力学、循环稳定性等,并探讨影响这些性能指标的关键因素。

本文将展望储氢材料的发展趋势和未来研究方向,以期为推动氢能领域的技术创新和产业发展贡献一份力量。

二、储氢材料的分类储氢材料,作为能量储存和转换的重要媒介,在氢能源的应用中扮演着关键角色。

根据其储氢机制和材料特性,储氢材料大致可分为物理吸附储氢材料、化学氢化物储氢材料、金属有机骨架储氢材料以及纳米储氢材料等几大类。

物理吸附储氢材料:这类材料主要通过物理吸附作用储存氢气,如活性炭、碳纳米管、石墨烯等。

这些材料具有高的比表面积和良好的吸附性能,能够有效地吸附并储存氢气。

然而,其储氢密度相对较低,且受温度和压力影响较大。

化学氢化物储氢材料:这类材料通过化学反应将氢气转化为氢化物来储存氢,如金属氢化物(如NaAlHMgH2等)和氨硼烷等。

这类材料具有较高的储氢密度,但储氢和释氢过程通常需要较高的温度和压力,且可能伴随有副反应的发生。

金属有机骨架储氢材料:金属有机骨架(MOFs)是一种新型的多孔材料,具有高的比表面积和孔体积,以及可调的孔径和化学性质。

MOFs材料通过物理吸附或化学吸附的方式储存氢气,具有较高的储氢密度和良好的可逆性。

纳米储氢材料:纳米储氢材料主要包括纳米金属颗粒、纳米碳材料等。

完整版储氢材料

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储氢材料研究进展班级:*********姓名: ********学号:*********课程老师:**教授日期: ********储氢材料研究进展[1]能源和资源是人类赖以生存和发展的源泉。

随着社会经济的发展, 全球能源供应的日趋紧缺, 环境污染的日益加剧, 已有的能源和资源正在以越来越快的速度消耗。

面对化石燃料能源枯竭的严重挑战, 近年来世界各国纷纷把科技力量和资金转向新能源的开发。

在新的能源领域中, 洁净无污染的氢能利用技术正在以惊人的速度发展, 己引起工业界的热切关注。

氢的规模制备是氢能应用的基础, 氢的规模储运是氢能应用的关键, 氢燃料电池汽车是氢能应用的主要途径和最佳表现形式, 三方面只有有机结合才能使氢能迅速走向实用化。

但是, 由于氢在常温常压下为气态, 密度很小, 仅为空气的1 /14, 故氢的储存就成了氢能系统的关键技术。

1 储氢方式[3]氢气的存储有3种方式:液态、高压气态和固态储氢[4] ,它们有各自的优点和缺点。

而利用储氢材料与氢气发生物理或化学作用将氢气存储于固体材料中的固态储氢方式,能有效克服气、液两种存储方式的不足,且储氢体积密度大、安全度高、运输方便、操作容易,特别适合于对体积要求较严格的场合,如在燃料电池汽车上的使用。

固态储氢材料主要有:金属氢化物、配位氢化物和多孔吸附材料等,其中金属氢化物储氢[2]的研究已有30 多年,而后两种的研究较晚。

金属氢化物储氢材料主要有稀土系、Laves 相系、镁系和钛系等;配位氢化物是由碱金属(如Li、Na、K)或碱土金属(如Mg、Ca)与第ⅢA元素(如B、Al)或非金属元素(如N)形成的;多孔吸附材料分为物理吸附和化学吸附两大类,如碳纳米管[5]、BN 纳米管、硫化物纳米管、金属有机骨架材料(MOF)和活性炭等。

然而,传统的金属氢化物因密度大而限制了它们的实际应用。

为了克服这一缺点,许多由轻元素组成的配位氢化物或复杂氢化物被广泛研究,像铝氢化物体系、硼氢化物体系和氨基2亚氨基体系等。

浅议储氢材料的发展现状与研究前景

浅议储氢材料的发展现状与研究前景

浅议储氢材料的发展现状与研究前景随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的提高,寻找清洁、高效的新能源成为了当前的热门话题。

在多种可再生能源中,氢能被认为是一种极具潜力的能源,并且在储氢技术方面取得了一定的进展。

储氢材料作为储存氢气的关键组成部分,其发展现状和研究前景备受关注。

本文将对储氢材料的发展现状进行简要介绍,并展望其未来的研究前景。

储氢材料是指能够吸附、吸收或化学反应储存氢气的材料。

目前,主要的储氢材料包括金属氢化物、碳材料、化学吸附材料和氢离子导体等。

这些储氢材料各自具有独特的特点和优势,但同时也存在一些挑战和限制。

下面将从这四类典型的储氢材料入手,对其发展现状进行分析。

首先是金属氢化物储氢材料。

金属氢化物是目前研究和应用较为广泛的储氢材料之一。

其通过吸附氢分子形成金属氢化物化合物,并在一定的条件下释放氢气。

金属氢化物的储氢密度较高,能量密度也较大,这使得它成为了一种理想的储氢材料。

金属氢化物在吸附和释放氢气的过程中往往需要较高的温度和压力,且循环稳定性较差,这限制了其在实际应用中的发展。

未来,如果能够针对金属氢化物的反应机理进行深入研究,优化其结构和性能,有望克服目前的技术难题,进一步提高其储氢性能。

第三是化学吸附材料储氢材料。

化学吸附材料利用化学吸附反应来将氢气储存于材料中。

与物理吸附相比,化学吸附通常能够获得更高的存储密度和更低的操作压力,因此备受关注。

目前,主要包括金属有机框架材料(MOFs)、共价有机框架材料(COFs)等化学吸附材料被认为是较为有潜力的储氢材料。

这类材料在反应动力学和循环稳定性等方面仍存在一定挑战,需要进行进一步的研究。

未来,通过合理设计材料结构、优化反应条件、探索新型催化剂等手段,有望开发出更为高效的化学吸附储氢材料。

最后是氢离子导体储氢材料。

氢离子导体利用固体氧化物或氟化物来传递氢离子,实现氢气的储存和释放。

这种方式能够在较低的温度和压力下实现高效储氢,且具有较高的安全性,因此备受关注。

氢气的制取与固体储集研究进展

氢气的制取与固体储集研究进展

天 然 气 工 业Natural Gas Industry 第41卷第4期2021年4月· 124 ·氢气的制取与固体储集研究进展王璐1,2 金之钧1,2,3 黄晓伟41.北京大学能源研究院2.北京大学地球与空间科学学院3. 中国石化石油勘探开发研究院4.中国地质大学(北京)能源学院摘要:氢气是一种优质燃料,也是一种清洁和可持续的能源。

目前全球氢能发展已迈入新的阶段,欧美日韩和我国都在加紧战略布局。

为了加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,通过文献调研的方式研究了氢气在地下的生成机制及分布、氢气的人工制取及储集尤其是固体储氢等若干问题。

研究结果表明:①氢气在地下的生成机制目前尚未明确,被认为主要与超镁铁质岩的蛇纹石化有关,此外也与水的辐射分解、断层机械摩擦等有关,氢气浓度高的气田主要分布在大陆裂谷系、火山岩广泛分布的沉积盆地等;②目前工业制氢主要采用甲烷气制氢和电解水制氢,而最理想的方法则应为太阳能制氢和生物制氢,但在目前的技术条件下还难以达成,实验室在一定的温度、压力条件下可以通过橄榄岩的蛇纹石化得到氢气;③固体储氢是通过吸附氢气或使氢气与材料反应来达到储氢目的的方式,然后通过加热或减压方式来释放氢气;④固态储氢密度可达相同温度、压力条件下气态储氢的1 000倍左右,能很好地解决传统储氢密度低的问题且吸放氢速度适宜,具有安全性高的优点,目前的固态储氢材料主要有碳质储氢材料、合金储氢材料和络合物储氢材料等。

结论认为,氢能产业目前在我国尚处于起步阶段,技术和成本是决定制氢和储氢的关键因素;基于现状,应将氢能与可再生能源技术有机结合,以实现“灰氢”到“绿氢”的转化。

关键词:氢能;蛇纹石化;天然氢气;制氢;固体储氢;合金储氢;络合物储氢;储氢密度DOI: 10.3787/j.issn.1000-0976.2021.04.014Research progress on hydrogen production and solid hydrogen storageWANG Lu1, 2,JIN Zhijun1,2,3, HUANG Xiaowei4(1. Institute of Energy, Peking University, Beijing 100871, China;2. School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871, China;3. Sinopec Exploration & Production Research Institute, Beijing 100083, China;4. School of Energy Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China)Natural Gas Industry, Vol.41, No.4, p.124-136, 4/25/2021. (ISSN 1000-0976; In Chinese)Abstract: Hydrogen is a kind of high-quality fuel, as well as a kind of clean and sustainable energy. At present, global hydrogen energy development has entered a new stage, and Europe, America, Japan, South Korea and China are stepping up their strategic layout. In or-der to establish a low-carbon, clean, safe and efficient energy system as soon as possible, this paper studied the generation mechanisms and distribution of hydrogen underground, the artificial hydrogen production and storage (especially solid hydrogen storage) and other problems by means of literature research. And the following research results were obtained. First, the generation mechanism of hydrogen underground is not clarified yet, but it is deemed to be mainly related to the serpentinization of ultramafic rocks, as well as the radiation decomposition of water and the mechanical friction of faults. The gas fields with high hydrogen concentration are mainly distributed in continental rift systems and sedimentary basins where volcanic rocks are widely distributed. Second, at present, the industrial hydrogen production is mainly based on methane gas and electrolysis water, but the most ideal methods should be solar hydrogen production and biological hydrogen production, which can be hardly achieved under the current technical conditions. Hydrogen can be produced by the serpentinization of peridotite under certain temperature and pressure in the laboratory. Third, solid hydrogen storage is realized by ab-sorbing hydrogen or making hydrogen react with materials and then releasing it through heating or depressurization. Fourth, the density of solid hydrogen storage is about 1 000 times that of gas hydrogen storage under the same temperature and pressure, so solid hydrogen storage can well solve the problem of low density of traditional hydrogen storage. Moreover, it has the advantages of appropriate hydro-gen absorption and desorption rate and high safety. The current solid hydrogen storage materials mainly include carbon hydrogen storage materials, alloy hydrogen storage materials and complex hydrogen storage materials. In conclusion, hydrogen energy industry is currently in the beginning stage in China, and technology and cost are the key factors of hydrogen production and storage. In view of current situa-tions, it is necessary to combine hydrogen energy with renewable energy technologies, so as to realize the transformation of "grey hydro-gen" into "green hydrogen".Keywords: Hydrogen energy; Serpentinization; Natural hydrogen; Hydrogen production; Solid hydrogen storage; Alloy hydrogen stor-age; Complex hydrides; Hydrogen storage density基金项目:国家重点研发计划变革性技术关键科学问题重点专项项目“俯冲带深部过程与非生物成气”(编号:2019YFA0708500)。

固态储氢专题研究报告

固态储氢专题研究报告

固态储氢专题研究报告固态储氢专题研究报告一、引言随着人类对能源需求的日益增长,寻找高效、环保的能源储存方式成为全球科研人员的重要课题。

其中,固态储氢作为一种具有潜力的能源储存技术,近年来受到了广泛关注。

本报告将对固态储氢进行专题研究,探讨其原理、优势、挑战以及未来发展趋势。

二、固态储氢原理固态储氢是一种将氢气(H2)以固体形式存储的技术。

在常温常压下,氢气通常以气态形式存在,但将其转化为固态形式时,可以大幅提高存储密度和安全性。

固态储氢主要利用金属有机骨架(MOFs)等材料作为载体,通过物理或化学吸附的方式将氢气存储在固体晶格中。

当需要释放氢气时,通过改变温度或压力条件,使氢气从固态中解吸出来。

三、固态储氢的优势高存储密度:固态储氢技术具有较高的存储密度,可以在较小空间内储存大量的氢气,有助于提高能源利用效率。

安全性能好:相较于传统液态储氢方式,固态储氢的爆炸风险较低,安全性较高。

适用范围广:固态储氢技术可以应用于各种场景,如电力、交通、工业等。

可重复使用:固态储氢载体可以重复使用,降低了成本,并减少了废弃物产生。

四、固态储氢的挑战成本问题:目前,固态储氢技术仍处于研发阶段,尚未实现大规模商业化应用。

此外,生产和使用过程中的成本较高,需要进一步降低成本才能广泛应用。

寿命问题:固态储氢载体的使用寿命有限,需要定期更换或再生,这会影响其在大规模储能领域的应用。

低温操作:某些固态储氢载体需要在较低的温度下操作,这会增加能源消耗和成本。

同时,低温操作也限制了其在高温环境下的应用。

氢气输送:在释放氢气时,如何实现高效、稳定的输送是一个挑战。

此外,如何确保输送过程中的安全也是一个需要考虑的问题。

五、未来发展趋势研发新型载体材料:通过研发新型载体材料,提高固态储氢的存储密度、稳定性和寿命,降低成本,是未来的重要研究方向。

优化制氢和输氢技术:提高制氢效率和开发新型输氢技术对于固态储氢的广泛应用至关重要。

政策支持与市场推动:政府可以通过提供研发资金和政策支持来推动固态储氢技术的发展。

储氢材料的原理解析与研究进展

储氢材料的原理解析与研究进展

氢是一种清洁的可再生能源。

储氢材料作为一种可逆的氢元素存储材料,在现代及未来的应用十分广泛。

对于储氢材料性质的研究,将会更好地推动我国相关研究领域的进步。

随着近年来我国经济的不断发展,能源消耗也在大幅度增加,化石能源储量减少,并产生一系列的环境问题,所以寻找一种安全可靠的绿色清洁能源是必然趋势,而氢元素一直是能源系列中的“宠儿”。

由于氢能是一种可循环利用的清洁能源,将在我国能源转换中扮演重要角色。

近年来,氢能产业从行业圈内逐渐走向大众视野,被认为是具有发展潜力的新型产业。

目前唯一存在的应用问题是氢能源的存储技术问题,为了解决这一问题,储氢材料正式问世,利用金属络合物储存氢能,其质量百分密度较高且具有一定的可逆性,实现了储氢材料的正式应用,而此类材料的具体应用也可以更好地推动相关领域的发展。

氢能的储存方式分析氢能是目前发现的能源体系中储量丰富且无公害的清洁能源,是理想化石燃料替代品,而且氢能在燃烧后的生成物只有水,对我国实现“碳达峰”“碳中和”等目标具有重要意义。

在氢能的应用体系中,氢能的存储制约了氢能走向实用化和规模化。

为了解决这一问题,诞生了储氢材料理念。

目前,有3种主要的储氢方式,分别为高压气态储氢、低温液态储氢和固态储氢。

1高压气态储氢高压气态储氢是目前应用广泛、相对成熟的储氢技术,即通过压力将氢气液化至气瓶中加以储存。

该技术的优点在于,其充装释放氢气速度快,技术成熟及成本低。

而其缺点在于:一是对储氢压力容器的耐高压要求较高,商用气瓶设计压力达到20 MPa,一般充压力至15 MPa;二是其体积储氢密度不高,其体积储氢密度一般在18~40 g/L;三是在氢气压缩过程中能耗较大,且存在氢气泄漏和容器爆破等安全隐患问题。

2低温液体储氢为了解决高压气体储氢体积储氢密度低的问题,人们提出了液态储氢的概念,低温液态储氢将氢气冷却至-253℃,液化储存于低温绝热液氢罐中,储氢密度可达70.6 kg/m3,体积密度为气态时的845倍。

储氢材料的研究进展1

储氢材料的研究进展1

储氢材料的研究进展1储氢材料的研究进展1储氢材料是指能够吸附或储存大量氢气的物质,它在氢能技术的应用中起着关键作用。

目前,储氢材料的研究进展如下:1.金属氢化物:金属氢化物是一种包括氢原子的金属结构。

这类材料具有高储氢密度和相对较低的温度要求,因此在储氢领域具有重要的潜力。

最常见的金属氢化物是锂氢化物和镁氢化物。

近年来,研究人员通过改变材料的微观结构和添加催化剂等方法,成功地提高了金属氢化物的储氢性能。

2.有机储氢材料:有机储氢材料是一类由碳、氢和其他元素组成的有机化合物,它们通过化学反应吸附和储存氢气。

这类材料的优势在于其相对较低的工作温度要求和较高的储氢容量。

研究人员通过设计新型的有机储氢材料和调节其结构,有效地提高了其吸附和释放氢气的性能。

3.多孔材料:多孔材料是一类具有微孔或介孔结构的材料,其具有较大的表面积和空隙,可用于吸附和储存氢气。

常见的多孔材料包括金属有机骨架材料(MOFs)、多孔有机聚合物(POPs)、金属氧化物和碳纳米管等。

近年来,研究人员通过调节多孔材料的结构和化学组成,成功地提高了其储氢性能。

4.硼氮化物:硼氮化物是一类由硼和氮组成的化合物,其具有非常高的储氢密度和热稳定性。

硼氮化物的挑战在于其吸附和释放氢气的动力学过程较慢。

近年来,研究人员通过合成纳米材料、引入催化剂和调节硼氮化物的结构等方法,成功提高了其储氢性能。

5.复合材料:复合材料是利用不同种类的材料组合而成的材料,其吸附和储存氢气的性能可以通过调节不同组分的比例和结构来改善。

常见的复合材料包括金属-有机骨架材料的混合物、碳材料的复合体等。

研究人员通过设计和合成新型的复合材料,成功提高了其储氢性能。

总结起来,储氢材料的研究进展主要包括金属氢化物、有机储氢材料、多孔材料、硼氮化物和复合材料等。

这些材料在储氢技术中具有重要的应用潜力,研究人员通过调节其结构、应用新型催化剂和合成方法等手段,不断提高其储氢性能,推动氢能技术的发展。

高密度固态储氢材料技术研究进展

高密度固态储氢材料技术研究进展

高密度固态储氢材料技术研究进展高密度固态储氢材料主要包括金属氢化物、碳材料和复合材料等。

其中,金属氢化物是最常用的固态储氢材料之一、金属氢化物可以在一定的温度和压力下吸收和释放氢气,并且具有较高的储氢容量。

目前研究中主要关注的金属氢化物材料包括镁、钛、锆等金属氢化物。

研究表明,通过纳米化处理和复合材料的制备,可以进一步提高金属氢化物的储氢性能。

另外,碳材料也是一种常用的高密度固态储氢材料。

碳材料具有较高的表面积和丰富的孔隙结构,可以提供更多的吸附位点和储氢空间。

研究表明,通过调控碳材料的结构和制备方法,可以达到更高的储氢容量和吸附能力。

除了金属氢化物和碳材料,近年来复合材料也成为了高密度固态储氢材料的研究热点。

复合材料可以结合不同的材料优点,提高储氢性能。

常见的复合材料包括金属氢化物/碳材料复合材料、金属氢化物/金属氢化物复合材料等。

这些复合材料可以在一定的条件下吸附和释放氢气,具有较高的储氢容量和动力学性能。

除了材料本身的研究,高密度固态储氢材料技术还包括储氢反应动力学和材料结构设计等方面的研究。

储氢反应动力学研究可以提高储氢速率,减少吸附和释放氢气所需的时间。

材料结构设计可以进一步优化储氢容量和动力学性能,实现更高效的储氢。

总之,高密度固态储氢材料技术在过去的几年里取得了许多重要的研究进展。

不论是金属氢化物、碳材料还是复合材料等,都在不断地提高储氢容量和动力学性能。

未来,我们可以期待高密度固态储氢材料技术在氢能源储存和传输领域的广泛应用。

固体储氢材料研究进展

固体储氢材料研究进展

固体储氢材料研究进展
马通祥;高雷章;胡蒙均;胡丽文;温良英;扈玫珑
【期刊名称】《功能材料》
【年(卷),期】2018(049)004
【摘要】氢能作为一种极具发展潜力的清洁能源受到了越来越多的关注,而开发利用氢能的关键是解决氢气的储存问题.传统的高压气态储氢安全性差、储氢量小;低温液化储氢不仅需要高绝热的储存罐,而且储氢能耗很高.由于固体储氢材料能够很好的解决这些问题,成为了目前储氢技术研究的主要方向.目前主要的固体储氢材料有合金储氢、碳质储氢和络合物储氢,重点讨论了各类固体储氢材料的储氢原理、特点、研究现状及待解决的问题,并指出了其发展方向.
【总页数】6页(P4001-4006)
【作者】马通祥;高雷章;胡蒙均;胡丽文;温良英;扈玫珑
【作者单位】重庆大学材料科学与工程学院,重庆400044;重庆大学材料科学与工程学院,重庆400044;重庆大学材料科学与工程学院,重庆400044;重庆大学材料科学与工程学院,重庆400044;重庆大学材料科学与工程学院,重庆400044;重庆大学材料科学与工程学院,重庆400044
【正文语种】中文
【中图分类】TG139
【相关文献】
1.固体储氢材料的研究进展 [J], 汪云华;王靖坤;赵家春;王松
2.以车载储氢为目标的储氢材料研究进展 [J], 王平
3.固体储氢材料的研究进展 [J], 杨小平;田景文
4.高压复合储氢罐用储氢材料的研究进展 [J], 周超;王辉;欧阳柳章;朱敏
5.固体储氢材料的研究进展 [J], 陈思安; 彭恩高; 范晶
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储氢材料的研究进展

储氢材料的研究进展

储氢材料的研究进展储氢材料是一种能够吸附和释放氢气的材料,广泛应用于氢能源领域。

目前,研究人员正在不断寻找新型的储氢材料,以提高氢气的吸附能力和储存密度,并且减少储氢过程中的能量损失。

以下是当前储氢材料研究领域的一些进展。

一、金属有机骨架材料(MOF)金属有机骨架材料是一种由金属离子和有机配体组成的晶体结构。

这种材料具有高度可控的孔隙结构,能够提供大量的吸附空间。

研究者已经成功开发出一系列储氢性能优良的MOF材料。

例如,Mg-MOF-74材料具有高达7.5 wt%的氢气存储密度,在77 K、20 bar的条件下可以实现高达6.0 wt%的氢气吸附。

二、共价有机框架材料(COF)共价有机框架材料是一种新型的多孔有机材料,由于其特殊的共价键连接方式,其结构稳定性和储氢性能较好。

例如,研究者在实验中发现,COF-5可以在77 K、物理吸附模式下实现高达7.2 wt%的氢气储存密度。

三、纳米多孔材料纳米多孔材料是一种具有高度可控孔隙结构和较大比表面积的材料。

这些材料具有丰富的储氢位点,并且能够实现快速的吸附和释放过程。

例如,一些石墨烯基的纳米多孔材料已经成功应用于氢能源领域。

研究者发现,这些纳米多孔材料能够实现高达5 wt%的氢气吸附。

四、氧化物材料氧化物材料是一种常见的储氢材料,具有较好的储氢性能。

例如,氧化镁和氧化钛等材料具有良好的氢气吸附能力。

此外,一些研究者还研究了稀土氧化物的储氢性能,并发现它们可以在相对较低的温度和压力下实现高储氢密度。

综上所述,储氢材料的研究进展十分迅速。

金属有机骨架材料、共价有机框架材料、纳米多孔材料和氧化物材料等新型储氢材料的开发,为增加氢气的储存密度以及减少储氢过程中的能量损失提供了新的思路和方法。

随着进一步研究和开发,相信未来储氢材料的性能将不断提高,并为氢能源的广泛应用提供有力支持。

氢储存技术的研究进展及展望

氢储存技术的研究进展及展望

氢储存技术的研究进展及展望近年来,氢能作为一种清洁能源备受关注。

然而,由于氢气本身具有极低的密度和高的易燃性,氢储存一直是限制其广泛应用的主要难题。

因此,人们对氢储存技术的研究一直没有停止。

本文将就氢储存技术的研究进展及未来展望进行探讨。

一、氢储存技术的发展现状目前,氢储存技术主要包括物理吸附、化学吸附、氢化物储氢和液态氢储存四种类型。

(一)物理吸附物理吸附是利用固体吸附氢气的方式来实现储氢的,它的主要载体是活性炭、金属有机骨架材料、多孔氧化物等。

相较于其他类型的储氢技术,物理吸附具有更高的储氢密度和更好的安全性能。

(二)化学吸附化学吸附是通过吸附剂和氢气反应来实现氢气的储存的一种方法。

化学吸附常用的物质为金属有机骨架材料、氧化物和金属化合物等。

与物理吸附不同,化学吸附不需要高压气体来储存氢气,因此它在一定程度上降低了储氢系统的压力。

(三)氢化物储氢氢化物储氢是利用氢化物储存氢气的方法。

氢化物可以分为金属氢化物和非金属氢化物两种类别。

其中,金属氢化物的储氢密度更高,但是其氢化反应是可逆的,使得循环溢出成为了储氢过程的复杂部分。

(四)液态氢储存液态氢储存是利用液态氢作为储存介质的技术。

由于液态氢密度高,因此它的储氢效率也更高。

不过,液态氢需要在极低温下储存,因此储氢设施需要复杂的加热和冷却系统。

二、氢储存技术的未来展望(一)发展方向当前,氢储存技术的研究方向主要有以下两个方面:1、利用电化学、热解和表面改性等技术,改善储氢材料的吸附、储存和释放能力,提高储氢密度和储氢效率;2、开发新的氢储存技术,以达到更高的储氢密度和更佳的安全性。

(二)瓶颈问题目前,氢储存技术还存在一些瓶颈问题,主要包括以下几个方面:1、材料成本高:氢储存材料的研发需要投资大量资金,因此材料的成本很高;2、材料的稳定性:很多材料对氧和水蒸气敏感,因此在使用过程中需要特殊的处理;3、储氢密度:目前氢储存材料的储氢密度还远远低于理论值,需要继续加大研究和改进力度;4、储氢速度:氢储存材料的储氢和释放速度还不够快,需要加强研究;5、安全问题:氢气具有极低的点火能力和爆炸性,因此氢储存系统需要特殊的安全措施。

镁基储氢材料的性能及研究进展

镁基储氢材料的性能及研究进展

化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2023 年第 42 卷第 9 期镁基储氢材料的性能及研究进展史柯柯,刘木子,赵强,李晋平,刘光(太原理工大学化学工程与技术学院,气体能源高效清洁利用山西省重点实验室,山西 太原 030024)摘要:镁基储氢材料具有储氢容量高、价格低廉、在自然界中镁资源丰富等优点,被认为是最具有发展前景的一类固态储氢材料。

由于MgH 2稳定性好且放氢焓值高(75kJ/mol H 2),氢分子在Mg 表面解离能高及氢原子在镁晶格中扩散速率慢,导致吸放氢热力学稳定、动力学缓慢,从而限制了其在储氢方面的应用。

对于镁基储氢材料性能的改善,目前已经取得了许多研究成果。

本文综述了国内外镁基储氢材料的研究报道,归纳了镁基储氢材料的改性方法,重点阐述了合金化、纳米化和添加催化剂对于优化和改善热力学和动力学性能以及吸放氢机理的影响。

最后对该领域的研究成果和发展前景进行了总结和展望,基于现有分析认为,在未来的研究中可以综合运用添加催化剂和纳米化改性双重机制对MgH 2体系热力学性能进行调控,以获得具有高容量、高性能的Mg/MgH 2储氢体系,满足商业化应用的要求。

关键词:储氢;镁基储氢材料;纳米化;吸放氢性能中图分类号:TG139+.7 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2023)09-4731-15Properties and research progress of magnesium based hydrogen storagematerialsSHI Keke ,LIU Muzi ,ZHAO Qiang ,LI Jinping ,LIU Guang(Shanxi Key Laboratory of Gas Energy Efficient and Clean Utilization, College of Chemical Engineering and Technology,Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, Shanxi, China)Abstract: Magnesium based hydrogen storage materials have the advantages of high hydrogen storage capacity, low price, and abundant magnesium resources in nature, and thus are considered as the most promising solid hydrogen storage materials. Due to the good stability of MgH 2, the high enthalpy of hydrogen desorption (75kJ/mol H 2), the high dissociation energy of hydrogen molecules on the surface of Mg and the slow diffusion rate of hydrogen atoms in the magnesium lattice, the absorption and desorption of hydrogen are stable in thermodynamics but the kinetics is slow, which limits its application in hydrogen storage. Many research achievements have been made to improve the properties of magnesium based hydrogen storage materials and this paper reviews these research reports, and summarizes the modification methods with the focuses on the effects of alloying, nanocrystallization and catalyst addition on the optimization and improvement of the thermodynamic and kinetic properties, and the mechanism of hydrogen absorption and desorption. Finally, the development prospects in this field are prospected. Based on the existing analysis, it is concluded that catalyst addition and nano modification should be综述与专论DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2022-1905收稿日期:2022-10-13;修改稿日期:2023-01-01。

储氢材料制备方法的研究进展

储氢材料制备方法的研究进展

储氢材料制备方法的研究进展储氢材料是一种能够吸附、存储和释放氢气的物质,被广泛研究用于实现氢气能源的存储和转化。

随着氢能技术的发展,储氢材料的研究成为一个热门领域。

本文将介绍储氢材料制备方法的研究进展,并探讨其应用前景。

目前,储氢材料的制备方法主要包括物理法、化学法和物理化学复合法。

物理法主要包括压缩和吸附两种方式。

压缩方法是将氢气以高压形式存储在储氢材料中,然而这种方法存在能耗高、占用空间大的问题。

吸附方法则是通过储氢材料对氢气的物理吸附,实现氢气的存储。

然而,传统的吸附材料如活性炭和金属有机骨架材料(MOFs)等吸附能力较低,需要提高其吸附容量和吸附能力。

化学法是通过材料的化学反应实现氢气的储存。

目前,主要的化学储氢方法包括金属氢化物和化合物、化学储氢材料、化学储氢液体等。

金属氢化物和化合物可以通过与氢气反应生成金属氢化物,在需要氢气时再以逆反应方式生成氢气。

虽然金属氢化物和化合物的储氢密度较高,但其反应速度慢且循环稳定性差,需要进一步改进。

化学储氢材料是一种可以在常温和常压下吸附和释放氢气的化学物质。

它们具有快速吸附和释放氢气的能力,且循环稳定性较好。

研究人员已经开发出各种类型的化学储氢材料,如氮化物、硼氮化物、氮化硼、氨合物等。

这些材料具有高储氢容量和良好的储氢性能,但目前尚存在生产成本高、储氢温度范围窄等问题。

物理化学复合法是将物理法和化学法相结合,既兼具吸附材料的特点,又具有储氢材料的优势。

例如,将金属有机骨架材料与金属氢化物进行复合,可以提高材料的储氢容量和吸附能力。

此外,还可以通过调整材料的结构和组分,提高材料的储氢性能。

储氢材料制备方法的研究进展为氢能技术的发展提供了有力支持。

然而,目前的研究还存在一些挑战。

首先,需要提高储氢材料的吸附容量和吸附能力,以满足氢能技术的需求。

其次,还需要改进储氢材料的循环稳定性和反应速度,提高材料的实用性。

此外,还需要降低储氢材料的生产成本,以促进储氢技术的商业化应用。

固体储氢材料的研究进展

固体储氢材料的研究进展

化较难, 且 容 易 因H: 0和O 等 中毒 。 为 了克  ̄Ti F e 储 氢 合 金
储氢 材料 的储 氢密 度 、 循环 寿命 、 对 杂质 的敏 感性和 活化 的难
易程 度等。 固体储 氢材料最大 的优点就是储 氢密度大 。 气态 氢或者液 态氢是 由氢分 子组成 , 氢 分子之 间的平 均距离为 0 . 4 5 n m。 存储
应用 的 可行性 , 除 了研 究其 吸放氢 热 力学和 动 力学外 , 还 包括
钛 系储 氢 合金 以T i F e ( AB型) 为代 表 , 除T i F e 外, 其余 都
为AB , 型L a v e s 相。 目前 , 很 多 金 属 化 合 物 都 可 以 做Ni — MH 蓄 电池 的 负极 , 而Ti 合 金与Mg合 金是 研究 的重 点 。 钛 系合 金 对 吸 放 氢温 度要 求 较 低 , 在 室 温 下 即可 进 行 。 Ti F e储 氢 时 活
的 电化学 容量 , 富 铈储 氢 合金具 有较 长 的循 环寿 命
。 稀
系储 氢合 金的制 备主 要采 用合金 熔炼 法 、 熔体 快淬 法 、 机械 合
在 使用过 程 中 , 即使 采用 低密 度材 质的储 氢罐 也相 当笨 重 , 同
金化法 、 气体雾化 法。 制备过程 中要使 合金分 散均 匀 , 防止 偏 时 也存 在 一 定 的安 全隐 患 。 低 温液 化 储存 法需 要 将 气体 冷 却 析 现象 , 不 同方法制 备 出的稀 土储氢合 金具 有不 同的特点 。 N-2 5 3℃ 以 下 , 根 据Ri t t ma r v o n He l mo l t 和Ul r i c h E b e r l e L 4 J 1 . 2钛系储氢材料 的 研究 , 氢气 液化 消耗 的 能量 为所 储 存化 学能 的3 0 %。 为 了防 止液 态 氢挥 发 , 对 液态 氢储 罐 的绝热性 要 求较 高 , 这些苛 刻 的 条件 使低压液 态储氢 方式的应 用仅限于航 天领域 。 固体 储氢法 较前 两种方法 而言 , 具有储 氢密度大 , 安全 性能好 , 便于 装载携 带等 优 点 , 故而成 为研 究开 发的 重点 。 为 了衡量 储 氢材料 实 际

低压固态合金储氢

低压固态合金储氢

低压固态合金储氢低压固态合金储氢是一种新型的储氢材料,具有高储氢容量、低压储氢能力和优良的氢解吸动力学性能。

它能够将氢气吸附在固体材料中,在低压下稳定储存。

这一技术对于氢能源的发展和应用具有重要意义,因此在相关领域得到了广泛关注和研究。

以下是一些相关参考内容介绍:1. 低压固态合金储氢的原理和机制:低压固态合金储氢的基本原理是利用合金材料的特殊结构和化学反应来吸附和储存氢气。

合金材料中的金属或合金吸附氢气,形成氢固溶体或金属氢化物。

合金材料的晶格结构和电子状态改变,使得氢气在低压下稳定地储存。

通过调控合金成分、晶格结构和材料表面性质等方式,可以提高储氢容量和改善储氢性能。

2. 低压固态合金储氢材料的种类:目前已经发现了许多适用于低压固态合金储氢的材料,如金属合金、金属氢化物、过渡金属硼化物等。

金属合金具有良好的吸附和解吸性能,而金属氢化物具有较高的储氢容量。

过渡金属硼化物因其特殊结构和化学反应性能,成为低压固态合金储氢材料的研究热点。

3. 低压固态合金储氢技术的进展和挑战:过去几年,低压固态合金储氢技术取得了一系列重要的研究进展。

研究人员通过合金材料的合成、表征和储氢性能的评估,提高了储氢容量和储氢速率。

然而,该技术还面临着一些挑战,如合金材料的稳定性、循环寿命和氢解吸动力学等方面仍需进一步改进。

4. 低压固态合金储氢的应用前景:低压固态合金储氢技术在氢能源存储和利用领域具有广阔的应用前景。

它可以提供可靠、高效的氢能源储存方式,应用于氢燃料电池、氢气储存和供应系统等。

此外,低压固态合金储氢技术还可以应用于氢能源车辆和移动设备中,实现清洁、可持续的能源供应。

5. 低压固态合金储氢技术的发展趋势:随着对可再生能源的需求增加和氢能源的推广,低压固态合金储氢技术将得到更多的关注和应用。

未来的发展趋势包括优化合金材料的结构和成分,提高储氢性能和循环寿命;开展基于机器学习和模拟计算的高通量材料筛选和设计;探索新型合金材料和化学反应机制,实现更高效的储氢和释氢过程等。

浅议储氢材料的发展现状与研究前景

浅议储氢材料的发展现状与研究前景

浅议储氢材料的发展现状与研究前景储氢技术是指将氢气储存在固体、液态或气态的物质中,以便将来使用。

储氢技术是氢能应用的关键环节之一,具有重要的应用前景。

目前储氢材料的研究与应用还存在许多挑战,以下将从储氢材料的发展现状与研究前景两方面进行浅议。

一、发展现状目前,主要的储氢材料可以分为四类:吸氢合金、化学吸附剂、物理吸附剂和固态氢贮存材料。

吸氢合金是指通过合金化将氢气吸附在固体中,其具有高储氢密度和快速充放氢速度的优势,但需要提高材料的吸氢量和降低制备成本。

化学吸附剂是指在化学反应中通过物理吸附或化学吸附方式将氢气吸附在固体表面,其具有储氢能力强、反应速度快的特点,但需要提高其吸附、脱附温度和降低毒性。

物理吸附剂是指通过物理吸附将氢气储存在微孔结构中,具有储氢速度快、成本低的优势,但需要提高吸附平衡压力和温度。

固态氢储存材料是指储氢量高、充放氢速度快、安全性高的固态材料,但需要提高材料的吸氢速度和循环稳定性。

在各种类型的储氢材料中,吸氢合金是当前研究和应用比较广泛的一类。

在实际应用中,人们主要关心的是储氢材料的储氢容量、充氢速度和循环稳定性。

目前,许多研究机构和企业都在加大对储氢材料的研究力度,推动储氢材料技术的发展。

美国能源部在储氢材料的研究上进行了大量资金投入,推动了储氢材料技术的发展。

许多国际知名企业也投入了大量资金和人力资源在储氢材料的研究和开发上,推动了储氢材料技术的商业化进程。

二、研究前景储氢材料的研究前景非常广阔,主要包括提高储氢容量、充氢速度和循环稳定性,降低成本和提高安全性等方面。

在提高储氢容量方面,可以通过材料结构设计和合金化等方式来提高储氢材料的吸氢量。

通过设计合理的微孔结构和合金材料,可以提高储氢材料的表面积和储氢活性,从而提高储氢容量。

可以通过合金化等手段来提高材料的吸氢量,将过渡金属元素掺杂到储氢材料中,可以提高其储氢容量。

在提高充氢速度方面,可以通过改善储氢材料的结构和优化充氢工艺来提高充氢速度。

固态储氢材料行业现状

固态储氢材料行业现状

固态储氢材料行业现状
固态储氢材料行业是研究和开发用于储存和释放氢气的固体材料
的领域。

固态储氢材料具有高能量密度、安全性高、易于携带等优点,被认为是未来氢能技术的重要发展方向之一。

以下是固态储氢材料行
业的现状:
1. 材料研发:固态储氢材料的研发主要集中在金属氢化物、碳
基材料和有机化合物等方面。

科研机构和企业投入大量资源进行材料
的合成、结构调控和性能优化的研究。

2. 技术挑战:固态储氢材料面临着储氢容量低、吸放氢速率慢、循环稳定性差等技术挑战。

解决这些问题需要在材料设计和制备工艺
上进行突破,提高储氢性能。

3. 产业化进展:固态储氢材料的产业化进展较为缓慢。

目前,
还没有大规模商业化的固态储氢材料产品上市。

然而,一些公司已经
开始推出具有潜力的固态储氢材料产品,并进行实际应用的试点。

4. 国际合作:固态储氢材料行业在国际上也存在着合作和竞争。

许多国家和地区都在加大对固态储氢材料研究和发展的支持力度,形
成了较为活跃的国际合作网络。

5. 未来发展:随着氢能经济的发展和氢能技术的成熟,固态储
氢材料行业有望迎来更广阔的市场机遇。

在解决技术难题、提高储氢
性能和降低成本的基础上,固态储氢材料有望实现商业化应用,并为
氢能产业的发展做出重要贡献。

固体储氢可行性研究报告

固体储氢可行性研究报告

固体储氢可行性研究报告本报告旨在对固体储氢技术的可行性进行深入研究,包括固体储氢材料的选择、储氢性能评价、储氢系统设计等方面的内容。

通过对固体储氢技术的研究分析,探讨其在未来氢能源应用中的潜在价值和发展方向。

一、固体储氢技术概述固体储氢技术是指利用固体材料将氢气进行吸附或化学吸收,实现氢气的储存和释放。

固体储氢材料一般包括金属氢化物、金属有机框架(MOFs)、多孔有机聚合物(POMs)等。

这些材料具有较大的比表面积和孔容,能够吸附大量氢气分子,并且具有快速的吸附和释放速度。

固体储氢技术相比于传统的液态氢或压缩氢气储存技术具有诸多优势:1. 高储氢密度:固体储氢材料具有较高的比表面积和孔容,能够吸附更多的氢气分子,实现高容量的氢气储存;2. 安全性高:固体储氢材料对氢气具有较高的吸附能力,能够有效减少氢气泄漏的风险,提高储氢系统的安全性;3. 便于运输和储存:固体储氢材料通常为固态或粉末状,便于运输和储存,不需要额外的压缩和液化设备。

二、固体储氢材料的选择在固体储氢技术中,选择合适的储氢材料是关键的一步。

固体储氢材料一般要求具有以下性能:1. 较高的氢气吸附量:固体储氢材料应具有较高的氢气吸附容量,以实现高效的氢气储存;2. 快速的吸附和释放速度:固体储氢材料应具有快速的氢气吸附和释放速度,以提高储氢系统的效率;3. 良好的循环稳定性:固体储氢材料应具有良好的循环稳定性,能够经受多次吸附和释放循环的检验。

常用的固体储氢材料包括金属氢化物、金属有机框架(MOFs)和多孔有机聚合物(POMs)等。

其中,金属氢化物具有较高的氢气吸附量和循环稳定性,但存在吸附和释放速度较慢的问题;MOFs具有较高的比表面积和孔容,能够实现高效的氢气吸附与释放;POMs具有良好的化学稳定性和循环稳定性,是一种有潜力的固体储氢材料。

三、固体储氢性能评价固体储氢材料的性能评价是固体储氢技术研究的重要内容之一。

常用的固体储氢性能评价指标包括氢气吸附量、吸附和释放速度、循环稳定性等。

氢气储运技术的发展现状与展望 pdf

氢气储运技术的发展现状与展望 pdf

氢气储运技术的发展现状与展望一、液态氢存储技术液态氢存储技术是一种高效的氢气储存方式,具有储存密度高、安全性好等优点。

目前,液态氢主要通过低温液化实现储存,但低温液化需要消耗大量能源,且储存和运输过程中存在较大的安全隐患。

因此,未来的研究方向包括开发高效、安全的液态氢储存和运输技术,提高储存密度和降低能耗。

二、固态氢存储技术固态氢存储技术是一种新兴的氢气储存方式,其利用固态材料将氢气吸附储存,具有储存密度高、安全性好、操作简便等优点。

目前,固态氢存储技术仍处于研究阶段,但随着研究的深入,其有望成为未来氢气储存的重要发展方向。

未来的研究方向包括开发高效、安全的固态氢储存和释放技术,以及探索大规模应用的可能性。

三、管道氢输送技术管道氢输送技术是一种高效、安全的氢气输送方式,具有输送量大、损耗低等优点。

目前,管道氢输送技术已在部分地区得到应用,但仍存在管道建设和运营成本高、技术难度大等问题。

未来的研究方向包括优化管道设计和建设技术,降低成本和提高可靠性。

四、长途氢气运输车长途氢气运输车是实现氢气大规模运输的重要工具,具有运输量大、灵活性强等优点。

目前,长途氢气运输车在技术和规模上仍存在较大挑战,如车辆续航里程、载重能力、加注速度等。

未来的研究方向包括提高长途氢气运输车的性能和可靠性,降低运输成本。

五、加氢站建设与运营加氢站是实现氢气应用的重要基础设施,其建设和运营涉及到安全、环保、经济等多方面因素。

目前,加氢站建设和运营仍存在诸多挑战,如设备成本高、技术难度大、运营效益低等。

未来的研究方向包括优化加氢站设计和运营模式,提高设备性能和降低成本。

六、氢气储存安全问题氢气储存安全是储运过程中的重要问题,涉及到泄漏、爆炸等安全风险。

因此,需要采取一系列措施保障氢气储存安全。

这些措施包括建立完善的储存设备检测和预警系统,制定应急预案并加强人员培训等。

此外,还需加强相关领域的安全研究,以不断提升氢气储存的安全水平。

固态储氢技术:原理、趋势与市场前景分析

固态储氢技术:原理、趋势与市场前景分析

固态储氢原理
1. 固态储氢的原理与特点,包括储氢能力、稳定性、动力学特性等方面; 2. 固态储氢技术的研究现状与发展趋势,包括材料研究、储氢系统设计、储 氢性能测试等方面; 3. 固态储氢技术在氢能产业及其他领域中的市场前景,包括汽车工业、能源 存储、移动能源等方面。
储氢原理及分类
Principle and classification of hydrogen storage
市场前景分析
Market Prospect Analysis
原理分析
1. 固态储氢原理:固态储氢是指将氢气以化合物形式储存在固体材料中,包括金属氢化物、碳基材料、层状材料等。其中,金 属氢化物被广泛应用于固态储氢材料中。其原理是利用金属原子和氢原子之间的化学反应,形成金属氢化物并释放出氢气。 2. 固态储氢发展趋势:随着全球对清洁能源的需求不断增加,固态储氢技术得到了越来越广泛的关注和应用。未来,固态储氢 技术将不断优化和升级,材料的储氢性能、储氢密度和循环寿命等方面将得到进一步提升。 3. 固态储氢市场前景分析:固态储氢技术具有广阔的市场前景,包括汽车、航空、能源储备等领域。未来,固态储氢材料将逐 步替代传统储氢材料,成为储氢领域的主流技术,市场规模将不断扩大。
固态储氢材料研究进展
Research progress in solid-state hydrogen storage materials
固态储氢原理
1. 的主要方法包括化学储氢和物理储氢两种。化学储氢是通过化学反应来将氢气储存在材料中,常见的是氢 化物储氢技术;物理储氢是利用高压或低温等条件将氢气储存在材料内部或表面,常用的材料包括多孔材料和碳 纳米管等。
固态储氢原理
固态储氢是指将氢气通吸附、吸附/化学反应等方式储存于固体材料中,实现氢气的固态化。固态储氢的材料主要包括金属有机骨架材料、多 孔材料和氟化合物等,这些材料因其较大的比表面积和孔隙结构能够有效吸附储存氢气。固态储氢技术在氢能源储存上具有很大前景,主要优势 包括氢的储存密度高、安全性高、使用和运输方便以及环保等。
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