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固态储氢材料研究进展 被引量:2
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作者 刘彪 白海强 +3 位作者 康玲 侯博方 任文琛 王帅 《低碳化学与化工》 北大核心 2025年第7期125-135,144,共12页
随着能源问题不断恶化,氢气因具有绿色环保、资源丰富和单位质量能量密度大等优势,成为最佳新能源之一。氢气储运是氢能推广的关键,其中固态储氢材料具有储氢量大、储氢密度大和安全性能好的优点,使其成为最有前景的储氢材料。综述了各... 随着能源问题不断恶化,氢气因具有绿色环保、资源丰富和单位质量能量密度大等优势,成为最佳新能源之一。氢气储运是氢能推广的关键,其中固态储氢材料具有储氢量大、储氢密度大和安全性能好的优点,使其成为最有前景的储氢材料。综述了各类固态储氢材料(碳基储氢材料、有机多孔储氢材料、金属基储氢材料和配位氢化物储氢材料)的储氢性能以及目前国内外固态储氢材料的研究现状,展望了各类固态储氢材料的未来发展方向,以进一步提高固态储氢材料的储氢性能。固态储氢材料未来的研究方向可集中在合成多元多功能储氢材料、采用先进表征手段深入分析材料特性与储氢机理,以及完善行业标准和安全评价体系以推动产业发展。 展开更多
关键词 氢能 固态储氢材料 储氢性能
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镁基固态储氢材料的研究进展 被引量:11
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作者 梁宸曦 王振斌 +2 位作者 张明锦 马存花 梁宁 《储能科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期788-824,共37页
氢能有望成为脱碳时代的“理想燃料”。高性能储氢材料的发现、开发和改性是未来发展固态储氢和氢能源利用的关键。而氢化镁(MgH2)具有储氢能力强、自然储量丰富、环境友好等特点,在固态储氢材料领域备受关注。但是氢化镁较高的热力学... 氢能有望成为脱碳时代的“理想燃料”。高性能储氢材料的发现、开发和改性是未来发展固态储氢和氢能源利用的关键。而氢化镁(MgH2)具有储氢能力强、自然储量丰富、环境友好等特点,在固态储氢材料领域备受关注。但是氢化镁较高的热力学稳定性、缓慢的动力学性能,以及循环过程中不可避免的团聚和粗化等问题在一定程度上限制了镁基固态储氢材料的大规模投产和实际应用。近年来,大量研究工作聚焦于镁基储氢材料的热/动力学改性,目前已经取得了大量的成果。本文通过回顾国内外相关文献,综述了改善镁基固态储氢材料储氢性能的最新研究进展,着重介绍了合金化、纳米化、引入催化剂等改性策略,阐述了不同策略具体的改性机理。最后对未来的发展方向进行了展望,旨在为高性能镁基储氢材料的研发提供借鉴与指导。 展开更多
关键词 固态储氢材料 氢化镁 合金化 纳米化 催化剂
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高密度固态储氢材料技术研究进展 被引量:13
3
作者 张娜 陈红 +2 位作者 马骁 申帅帅 王国文 《载人航天》 CSCD 北大核心 2019年第1期116-121,共6页
针对氢介质的储存问题,分析了目前国内外氢储存技术的研究现状,综述了最近几年发展较为迅速的合金、配位氰化物和碳质储氢材料的研究进展。相对于高压气态储氢和低温液化储氢,固态氢储存安全性好和能量密度高,被认为是最有发展前景的一... 针对氢介质的储存问题,分析了目前国内外氢储存技术的研究现状,综述了最近几年发展较为迅速的合金、配位氰化物和碳质储氢材料的研究进展。相对于高压气态储氢和低温液化储氢,固态氢储存安全性好和能量密度高,被认为是最有发展前景的一种氢储存技术。重点阐述了B-N基高密度固态储氢材料氨硼烷,其具有高的质量储氢密度(19. 6%)和体积储氢密度(185 g/L H2),是目前高容量固态储氢材料的研究热点和重点,且元素替代、固体掺杂、纳米填充等改性方式能够改进氨硼烷放氢性能。 展开更多
关键词 固态储氢材料 氨硼烷 放氢性能 元素替代 固体掺杂
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固态储氢技术现状与发展趋势分析 被引量:11
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作者 李海波 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期13-18,共6页
氢能被认为是能源转型、工业及交通领域深度脱碳的关键路径。综述了固态储氢技术现状和发展趋势,梳理了物理吸附、化学储氢和金属氢化物等固态储氢技术路线以及美国能源部等机构提出的重量储氢密度、体积储氢密度、循环寿命和系统成本... 氢能被认为是能源转型、工业及交通领域深度脱碳的关键路径。综述了固态储氢技术现状和发展趋势,梳理了物理吸附、化学储氢和金属氢化物等固态储氢技术路线以及美国能源部等机构提出的重量储氢密度、体积储氢密度、循环寿命和系统成本等关键技术参数的发展目标,指出目前存在的技术经济问题和改进方向,分析了固态储氢应用场景和潜力,并提出未来技术发展、系统集成优化及应用方向等建议,为开展固态储氢技术研究及工程示范提供思路和参考。 展开更多
关键词 氢能 固态储氢材料 金属氢化物 镁基储氢材料 重量和体积密度
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固体储氢新材料的研究进展 被引量:18
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作者 刘云 景朝俊 +1 位作者 马则群 朱长进 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2021年第9期11-14,19,共5页
氢气具有来源丰富、可再生、能量密度高和燃烧清洁等优点,作为一种绿色、高效的新能源得到越来越多的关注。氢气的储运是氢能技术大规模应用的关键制约因素,储氢材料又是决定着储氢能力及其工业化应用的关键因素,因而研究合适的储氢材... 氢气具有来源丰富、可再生、能量密度高和燃烧清洁等优点,作为一种绿色、高效的新能源得到越来越多的关注。氢气的储运是氢能技术大规模应用的关键制约因素,储氢材料又是决定着储氢能力及其工业化应用的关键因素,因而研究合适的储氢材料成为发展氢能技术的重要环节。储氢方式可分为气态储氢、液态储氢和固态储氢。其中固态储氢更加安全高效,但是目前尚缺乏合适的可工业化生产的固体储氢材料。对固态储氢材料的研究进展进行了系统总结与展望。 展开更多
关键词 氢能 固态储氢材料 复合材料
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