室溫固態儲氫材料分為高比表面積的多孔材料和金屬氫化物
隨著能源結構從傳統的化石能源到清潔能源的轉變,“氫經濟”已成為當前炙手可熱的話題。而在整個氫能供應鏈中,如何高密度安全儲運氫是目前較大的瓶頸和挑戰。尤其是,對于車載應用,儲氫材料應滿足以下要求:高重量和體積容量,高存儲穩定性和循環穩定性,快速動力學,接近環境的工作條件,高安全性和低成本。
固態儲氫材料的挑戰
采用固態儲氫不僅可以大幅提高體積儲氫密度,還提高儲運氫的安全性,為解決人們較關心的氫能高密度儲存和安全應用這兩個問題提供了重要的解決方案。目前,科學家已經開發了多種固態氫存儲材料,主要分為兩大類:
1)高比表面積的多孔材料,可以通過物理吸附捕獲氫分子。其優點是具有較大的儲存容量,出色的動力學性能和循環性能。但是,由于吸附力弱,因此必須在**的溫度(如-200 ℃)和高壓下才能操作。
2)金屬氫化物,可通過化學鍵捕獲氫分子。傳統的金屬氫化物對氫的化學吸附強度高,且可以在環境條件下存儲/釋放氫,但卻面臨著存儲容量的問題(小于2 wt%)。雖然近年來基于Mg的輕質金屬氫化物表現出較高的儲氫能力高,過強的化學鍵導致釋放氫的困難,通常需要300-400°C的高溫才能克服熱力學的能量障礙,增加了熱管理成本,并使儲氫系統復雜化。
因此,在環境條件下開發高容量儲氫材料仍然是儲氫領域的長期目標。
產品供應:
40Mg60C鎂/碳納米復合儲氫材料
MgNi|Mg(AB)Ni|Mg (AB)Ni(AB=LaNiMn、LaNiCo、 LaNi)納米復合儲氫材料
Mg-C微晶碳-鎂基復合儲氫材料
齊岳定制高性能Mg-C納米晶復合儲氫材料
3NaBH4-ErF3復合儲氫材料
含稀土元素Y的可逆復合儲氫定制材料
復合貯氫造孔劑復合材料
定制真空燒結多孔復合稀土貯氫材料,碳銨造孔劑-PVDP-貯氫合金制備多孔復合材料
鋁基貯氫材料
定制貯氫材料顆粒/鋁屑(鋁屑+鋁粉)復合材料
HTQAB-Mg鋯基貯氫材料
鋯基納米復合儲氫材料HTQAB_(2.1)/Mg
納米復合儲氫材料Zr-Ti
球磨復合加高溫燒結處理及機械復合加高溫燒結處理制備納米復合儲氫材料Zr0.9Ti0.1
BMS/MMS復合儲氫材料
MgCu2型立方結構的C15-Laves相AB2和密排六方結構純Mg合成復合儲氫材料
MgCu2型立方結構純Mg儲氫材料
C15-Laves相AB2密排六方結構純Mg儲氫材料
Mg-Cu多相儲氫材料
定制Mg2Cu,MgCu2和Cu三相儲氫材料
Ti-V基固溶體/AB5型鑭鎂基合金復合儲氫材料
Ti0.10Zro.15V0.35Cro.10Nio.30+5wt%Lao.85Mg0.25Ni4.5C0035A10.15復合儲氫合金材料
Ti-V基固溶體/La-Mg基合金復合儲氫材料
Ti0.10Zr0.15V0.35Cr0.10Ni0.30 1% La0.85Mg0.25Ni4.5Co0.35Al0.15復合儲氫合金材料
Ti-V基固溶體合金AB復合貯氫合金
Ti0.Zro.V0.Cro.Nio.Lao.Mg0.Ni4.A1復合儲氫合金材料
釩基固溶體合金-稀土AB復合儲氫材料
定制釩基儲氫合金相比稀土AB(3-5)和AB2型Laves相合金材料
Mg基非晶合金儲氫材料
齊岳定制Mg-La-Mg-Ni基非晶合金-基復合物儲氫電極
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小編:wyf 04.23