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  • 新型纳米结构实现氢能源潜力
  • 浏览:79025次  2012-37-16  
  • 科学日报(2012年8月14日)为第一时间,工程师在新南威尔士大学已经表明,氢可以被释放和吸收从一个有前途的存储材料,克服一个主要障碍,其使用的替代燃料来源。

    研究人员从材料能源研究实验室在纳米(梅林)在新南威尔士大学合成纳米粒子的一个普遍忽视的化合物称为硼氢化钠和包裹这些镍壳内。TESA德莎胶带耐高温胶带双面胶带保护膜铜箔胶带铁氟龙玻璃纤维胶带亚克力泡棉双面胶带

    其独特的“壳”结构已显示出显着的储氢性能,包括释放能量的温度低得多比以前观察。

    “没有人曾试图综合这些粒子在纳米,因为他们认为这是太困难,不能做。我们第一次这样做,并表明,能量形式的氢可以储存与硼氢化钠在实际温度和压力,”博士说kondo-francois aguey-zinsou从化学工程学院在新南威尔士大学。

    认为是一个主要的一个未来的燃料,氢可以用于建筑物,便携式电子设备和车辆——但这取决于存储技术的应用实践。

    轻量级的化合物称为硼(包括锂和钠化合物)是众所周知的是有效的存储材料,但它认为,一旦能量被释放,它不能被吸收——一个关键的限制。这被认为“不可逆性”是指已很少注重硼氢化钠。

    然而,结果,上周公布在杂志加勒比国家联盟的纳米第一次表明,可逆性确实是可能的,用硼材料本身,可能预示着重大进展,在设计新型储氢材料。TESA德莎胶带耐高温胶带双面胶带保护膜铜箔胶带铁氟龙玻璃纤维胶带亚克力泡棉双面胶带

    “控制规模和结构的这些结构,我们可以调整的性质,使他们可逆——这意味着他们可以释放和吸收氢,说:”aguey-zinsou,第一作者的论文。”我们现在有一个方式进军这些硼材料,这是特别令人兴奋的应用由于highhydrogen存储容量。”

    研究人员观察到显着改善的热力学和动力学性质的材料。这种方法需要的化学反应吸收和释放氢气发生速度比以前研究材料,并在显着减少温度——可能更实际的应用。

    在散装形式,硼氢化钠需要温度超过摄氏550度才释放氢。即使在纳米尺度的改进最小。然而,他们的核壳纳米结构,研究人员发现,初始能量释放发生在50°,有效释放在350°C

    “新材料,可产生的这一令人兴奋的战略可以提供切实可行的解决方案满足许多能源的目标,由美国能源部说,“aguey-zinsou。”这里的关键是,我们打开了门。”