HCS MM工艺对Mg-10 at% Al合金水解制氢性能的影响及其机理文献综述
2020-07-01 09:07
文 献 综 述 1.课题背景 新能源、信息、新材料已成为现代社会中三大支柱产业,是现代社会向前发展的基础和前提。
随着人口增加、经济增长,化石能源加速枯竭,环境污染日趋严重,迫使人类寻求新能源发展未来。
未来能源应具备可靠、清洁、灵活、高效等优点。
探索可持续绿色能源及环境友好型能源使用技术满足世界日益增长的需要已成为当下热门的研究课题和技术挑战。
考虑能源使用过程中的零排放问题,太阳能、潮汐能、风能、地热能及氢能等都是潜在选择,但综合考虑运输便捷性、功能多样性、利用快捷性、安全可靠性和环境兼容性等因素时,氢能是理想的能源载体,有望成为化石能源的替代品[1]。
氢的存储技术:将氢气以高能量密度的形式储存起来,保持制氢和用氢过程的连续性,是氢经济赖以实现的关键环节。
目前,高效、安全、低成本的氢的储运技术是制约氢能发展的最主要技术瓶颈[2]。
主要储氢技术有以下几种[3]: (1)高压气态储氢。
高压气体储氢是指氢气以高压气体的形式储存在钢瓶中,是目前实际应用最广泛的储氢方式。
这种储氢方式具有成本低,充放气速度快等优点,但是将氢气压入钢瓶中压缩工程耗能大,对钢瓶的耐压能力要求高,很容易发生氢气泄漏和容器爆破等安全性问题,故而限制了其使用[4]。
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