采用水合物的方式储存氢能具有很多的优点:放氢后的剩余产物只有水,对环境没有污染;氢气以分子的形态包含在水笼子中,所以释放氢气比较容易,不会发生化学反应;储氢和放氢过程是完全可逆的。虽然目前已实验研究过的水合物储氢密度还达不到实用的标准,但由于水合物储存氢气的技术还只是处于起步研究阶段,目前以分子动力学模拟和微观实验研究为主,不同的研究者的研究结果有很大的差异,所以进一步研究提高性能的潜力是非常巨大的。申请者将搭建可视化高压氢气水合物反应系统,通过向水中添加不同的辅助客体物质(如THF类,TBAB类,MTBE类等),研究氢气生成I型水合物、II型水合物、H型水合物以及半笼形水合物时的宏观生长动力学特性和热力学特性,然后采用各种促晶措施(加入各种助溶添加剂、放入多孔介质如活性炭、施加磁场和超声波场等),比较并改进各种结构水合物的储氢性能,判断水合物储氢技术的实用可行性和下一步的研究方向。
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数据更新时间:2023-05-31
Identification of the starting reaction position in the hydrogenation of (N-ethyl)carbazole over Raney-Ni
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