储氢材料简介

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1、储氢材料简介摘要:化石能源的大规模开发利用带來了严垂的能源和环境问题,新能源开发是解决能源危机和环境污染问题的一条出路,氢能因其独特优势而倍受青睐。但氢的储存是氢能利用的瓶颈,高效、安全的储氢方式一直是氢能工作者的不懈追求。储氢材料的研究开发有助于消除储氢的技术障碍,从而促使整个氢工业的发展。本文通过介绍氢的储存方式、一些常用的储氢材料,特别是储氢合金,使读者对储氢材料的储氢原理、分类、各口的优缺点以及应用有个初步的了解。关键词:氢能储氢材料储氢合金目录第一章绪论第二章储氢方式2.1气态储存2.2液化储存2.3固态储

2、存第三章储氢材料3.1储氢合金3.1.1金属储氢原理3丄2储氢合金的要求3.1.3储氢合金的分类3.1.4储氢合金的应用3.2配位氢化物储氢材料3.3碳质储氢材料3.3.1活性炭3.3.2碳纤维3.3.3有机液体氢化物第四章储氢材料展望结束语参考文献第一章绪论人类进入21世纪,节能环保不再只是-•句口号。随着能源紧张与环境污染问题的口益凸显,新能源和清洁能源的开发利用受到人们越來越多的关注。在众多新能源中,氢能被人们寄予了厚望。相对于传统化石能源来说,氢能的优势显而易见。首先,氢的来源丰富,储量巨大,海水中就蕴藏着大

3、量的氢元素;其次氢的燃烧性能优越,热值高,燃烧1千克氢能放II!142120千焦的热量,相当于汽油的三倍;最后,氢燃烧后生成的是水,并不污染环境,特别符合环保理念。所以,氢能乂被称为本世纪最有前途的绿色能源之一。然而,氢能的开发利用并不如想象屮简单,它还需要克服种种技术难题。氢是二次能源,自然界屮并不存在可供开采的单质氢;而氢在常温常压是气体,密度很低,这使得单位体积氢的能量很低,仅相当于天然气的1/3,汽油的1/3000;氢分子体积小,很容易逃逸;氢容易发生爆炸,存在安全隐患。氢的特性使得氢能利用面临困难,解决困难

4、,氢才能走进千家万户。氢能体系主要包括氢的生产、储存和运输、应用3个环节。而氢能的储存是关键,也是H前氮能应用的主耍技术障碍。氢气可以被储存,但是很难被高密度地储存,这直接制约了氢能的开发利用。未来氢能的发展将离不开储氢技术的提高,也离不开储氢材料的广泛应用。当今社会,材料、能源、信息已成为三大支柱。我们有理由相信,氢能作为一种不可多得的清洁能源,必将在未来社会扮演越来越重要的角色,而储氢材料,也必将会大有所为。第二章储氢方式在了解储氢材料之前,让我们先了解氢的储存要求和储存方式。氢能工业对储氢的要求总的来说是储氢系

5、统要安全、容量人、成本低、使用方便。貝体到氢能的终端用户不同乂有很大的差别。氢能的用户终端可分为两类,一是民用和工业用氢,二是交通工具用氢。前者强调大容量,后者强大的储氢密度。根据用途的不同,人们研究开发了各种各样的储氢方法,试图满足储氢耍求。储氢方法多种多样,但根据氢存在形态的不同,归结来说可以分为三类:气态储存、液化储存和固态储存。2.1气态储存气态储存是对氢气加压,减小体积,以气体形式储存于特定容器屮。根据压力大小的不同,气态储存乂可分为低压储存和高压储存。氢气可以像天然气一样用低压储存,使用巨大的水密封储槽。

6、该方法适合大规模储存气体时使用。由于氢的密度太低,应用不多。气态高压储存是最普通和最直接的储存方式,通过减压阀的调节就町以宜接将氢气释放出来。该方法简单易行,但缺点也很突出。首先,高压储氢能耗高,需要消耗別的能量形式來压缩氢气;其次,高压对容器材料强度要求高,对于移动用途而言,加大氢压来提高携氢量将有可能导致氢分子从容器壁逸出或产生氢脆现象。加压压缩储氢技术近年来的研究进展主要体现,且公众接受心理存在障碍;最后,高压储氢的单位质量储氢密度,也就是储氢单元内所有储氢质量与整个储氢单元的质量(含容器、储存介质材料、阀及氢

7、气等)Z比依然很低。我国使用的容积为40L的钢瓶在15MPa高压下,也只能容纳大约0.5Kg氢气,还不到高压钢瓶重量的1%,储氢量小,运输成木太高。高压储氢对容器材料要求高,储红容器先后经历了从钢制、金展内衬纤维缠绕到全复合纤维缠绕的发展历程,穆青国际上正积极开发压力更高的轻质储氢压力容器。2.2液化储存液化储存顾名思义,就是将氢气冷却到液化温度以下,以液体形式储存。在化石燃料中,液氢的有效质量密度最高,而液氢的密度是气态氢的865倍,因此以液态储存氢特别适合储存空间有限的运载场合。若仅从质量和体积上考虑,液化储存是

8、一种极为理想的储氢方式。液氢方式储运的最大优点是质星储氢密度高,按目前的技术可以人于5%。但使用液化储氢方式,液氢罐需采用双层壁真空绝热结构,并采用安全保护装置和11动控制装置保证减振和抗冲击。这就增大了储氢系统的复朵程度和总体重量,限制了氢气质量分数的提高。液氢生产成本高昂,液化所消耗的能量可以达到氢气能量的30-50%o另外,液氢还存在严重

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