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    液氨可直接轉為氫氣,能耗僅為目前水解法制氫的三分之一

    • 分類:行業資訊
    • 作者:
    • 來源:氫啟未來網
    • 發布時間:2022-06-02
    • 訪問量:0

    【概要描述】韓國科學家宣布了一項將液態氨直接有效地轉化為氫氣的新技術。在這項研究中,科學家們提出了一種新方法,可以成功地從液氨中生產出大量純度接近100%的綠色氫,只使用電解水生產氫所用能量的三分之一。

    液氨可直接轉為氫氣,能耗僅為目前水解法制氫的三分之一

    【概要描述】韓國科學家宣布了一項將液態氨直接有效地轉化為氫氣的新技術。在這項研究中,科學家們提出了一種新方法,可以成功地從液氨中生產出大量純度接近100%的綠色氫,只使用電解水生產氫所用能量的三分之一。

    • 分類:行業資訊
    • 作者:
    • 來源:氫啟未來網
    • 發布時間:2022-06-02
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        韓國科學家宣布了一項將液態氨直接有效地轉化為氫氣的新技術。在這項研究中,科學家們提出了一種新方法,可以成功地從液氨中生產出大量純度接近100%的綠色氫,只使用電解水生產氫所用能量的三分之一。

        氫是一種清潔燃料,與產生二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等溫室氣體的化石燃料相比,水是燃料電池消耗時唯一的副產品。氫能因其環境友好性被譽為終極能源,被認為是解決能源問題和環境危機的途徑之一。根據國際氫理事會(International Hydrogen Council)的數據,到2050年,氫將減少60億噸二氧化碳的排放,預計將占全球能源的18%。

        氨比氫更容易液化,也更容易儲存和運輸。此外,氨以其質量和體積儲氫密度兩大優勢成為一種很有前途的氫載體。此外,理論計算表明氨電解只需要0.06伏特的外部電壓就能產生氮和氫,遠遠低于水電電解產生氫所需的1.23伏特,研究小組指出。

        在此次研究中,蔚山科學技術研究院的研究人員提出了一種適用于氣相色譜分析過程的新方法,可以更可靠地比較和評價用于氨氧化反應的新型催化劑。研究小組表示,通過這種方法,他們能夠通過實時監測,詳細區分氨氧化反應和氧進化反應——通過一系列反應產生氧氣的過程之間的競爭性氧化。因此,他們使用了一種花狀電沉積鉑催化劑來高效地生產氫,而且比水裂解過程的能量要少得多。

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