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美國核能制氫研究概況
核能部和能源效率與可再生能源部正在積極推動對核能制氫技術(shù)的研究。 核能辦公室著眼于長期目標(biāo),對兩種制氫技術(shù)進行了研究,即熱化學(xué)循環(huán)技術(shù)和高溫電解技術(shù)。對應(yīng)于氣冷高溫反應(yīng)器(輸出溫度700至950℃)和氣冷高溫反應(yīng)堆(輸出溫度950℃以上)。 熱化學(xué)循環(huán)技術(shù)利用化學(xué)催化劑使水在750至1000℃或更高溫度下發(fā)生一系列化學(xué)反應(yīng),最終分解成氫氣和氧氣。人們普遍認(rèn)為,這項技術(shù)效率很高:熱能到氫能的轉(zhuǎn)化率可以達(dá)到60%甚至更高。然而,技術(shù)成熟度較低,未來仍需進行大量研究和開發(fā)。 高溫電解技術(shù)首先將水轉(zhuǎn)化為高更多 +
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英國:新型鐵基催化劑或讓氫燃料電池成本大降
倫敦帝國理工學(xué)院的研究人員開發(fā)了一種新的氫燃料電池,它使用鐵來代替稀有昂貴的鉑,使這項技術(shù)得到了更廣泛的應(yīng)用。 氫燃料電池將氫轉(zhuǎn)化為電,而副產(chǎn)品僅為水蒸氣,這使其成為一種有吸引力的綠色便攜式電力替代品,尤其是汽車。然而,其中一個主要部件的高成本阻礙了廣泛接受。這種燃料電池以鉑催化劑為基礎(chǔ),鉑催化劑既昂貴又稀有,有助于產(chǎn)生能量反應(yīng)。 現(xiàn)在,由倫敦帝國理工學(xué)院的研究人員領(lǐng)導(dǎo)的一個歐洲團隊開發(fā)了一種僅使用鐵、碳和氮(這些廉價且容易獲得的材料)的催化劑,并表明它可以用于運行高性能燃料電池。她的研究結(jié)果最近發(fā)表在更多 +
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化工行業(yè)的分類有哪些(2)
食品添加劑 酸度調(diào)節(jié)劑、抗氧化劑、漂白劑、染料、抗烘焙劑、消泡劑、著色劑、酶制劑、乳化劑、填料、增味劑、防腐劑、甜味劑、增稠劑、保水劑、營養(yǎng)強化劑和其他未分類食品添加劑。 飼料添加劑 營養(yǎng)添加劑、非無營養(yǎng)添加劑、氨基酸、礦物質(zhì)、維生素、抗生素、抗生素、酶、抗氧化劑、霉菌抑制劑和其他非分類飼料添加劑化學(xué)試劑:乙醇-丙酮-高錳酸鉀。 催化劑 特殊催化劑、催化劑載體和其他未分類催化劑。 玻璃 深加工玻璃、普通玻璃、建筑玻璃、特種玻璃和其他非分類玻璃。 肥料 氮肥、更多 +
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氫燃料電池和普通電池有什么區(qū)別?
電池負(fù)極側(cè)的氫電極(燃料電極)進入氫氣,正極側(cè)的氧化電極(空氣或氧氣)進入空氣或氧氣。正負(fù)極之間沒有電解質(zhì),電解質(zhì)將兩極分開。根據(jù)燃料電池類型,使用不同的電解質(zhì),包括酸、堿、熔鹽或固體電解質(zhì)。在燃料電池中,燃料和氧化劑與催化劑反應(yīng),通過能量轉(zhuǎn)換過程中的電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電能和水(H2O)。因此,不會排放氮氧化物(NOX)、碳?xì)浠衔铮℉C)和其他污染大氣環(huán)境的氣體。 燃料電池與普通電池的區(qū)別在于: 1.燃料電池是一種能量轉(zhuǎn)換裝置,其在運行期間必須輸入能量(燃料)以產(chǎn)生電能。普通電池是一種儲能裝置。它必須更多 +
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氫能獲取方法
兩百年前,人們開始關(guān)注氫能的使用。自20世紀(jì)70年代以來,氫能研究已在許多國家和地區(qū)廣泛開展。20世紀(jì)60年代初,中國在使用液氫和燃料電池作為火箭燃料方面做了大量工作。20世紀(jì)70年代,氫能的使用有所增加。 氫氣作為一種重要的工業(yè)氣體,根據(jù)原料、能源、設(shè)備和成本以及氫氣純度和消耗量的要求,可以采用以下方式進行處理: 水-氣轉(zhuǎn)換工藝。水蒸氣通過熱焦炭層產(chǎn)生水蒸氣,然后水蒸氣與水蒸氣混合。以氧化鐵為催化劑,CO轉(zhuǎn)化為水煤氣,轉(zhuǎn)化為CO2。二氧化碳溶解在水中,通過壓力水洗獲得純凈氫。這種方法制氫能力大,成更多 +
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中國科學(xué)家重大突破 二氧化碳“變”汽油!
中國科學(xué)家在將二氧化碳“轉(zhuǎn)化”為汽油方面取得了重大突破!《光明日報》5月4日報道,中國科學(xué)院獲悉,來自中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所的孫健和葛慶杰的研究團隊發(fā)現(xiàn)了一種高效CO2轉(zhuǎn)化的新工藝和一種新型的na-fe3o4,HZSM-5是一種多功能復(fù)合催化劑。首次實現(xiàn)了(CO2)直接加氫生產(chǎn)高辛烷值汽油。相關(guān)工藝和催化材料已申請了多項發(fā)明專利。這項研究結(jié)果發(fā)表在英國《自然通訊》雜志上,被譽為“催化轉(zhuǎn)化領(lǐng)域的突破”?!蹲匀粋鞑ァ肥鞘澜缟系谌緝H次于自然和科學(xué)的多學(xué)科更多 +
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高純氮氣常常用作保護氣體
人們有效利用氮的最重要途徑是合成氨,但要求很高。近年來,人們試圖了解植物固氮的機理,并試圖用化學(xué)方法模擬生物固氮,以實現(xiàn)在溫和條件下開發(fā)利用空氣中的氮資源。 高純度氮主要用于合成氨。反應(yīng)式為n???=2nh?(在高壓、高溫和催化劑下,反應(yīng)是可逆的)。它也是合成纖維(尼龍、丙烯酸)、合成樹脂、合成橡膠等的重要原料。氮是一種營養(yǎng)元素,也可用于生產(chǎn)化肥。例如:碳酸氫銨NH4HCO3、氯化銨NH4Cl、硝酸銨NH4NO3等。 由于氮的化學(xué)惰性,它通常被用作保護氣體,如西瓜、水果、食物和洋蔥。為了防止某些更多 +
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氮氣在化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用
氮是合成氨最重要的原料。氨合成所需的氮不需要分離和凈化,而是直接來自空氣。在氨合成氣的生產(chǎn)中,空氣中的氧氣和碳?xì)浠衔镌习l(fā)生高溫催化反應(yīng)。經(jīng)過轉(zhuǎn)化、脫碳、甲烷化等過程,形成以氫為主,含有少量甲烷、微量一氧化碳和二氧化碳的混合物,空氣中的氮和氬不參與反應(yīng),直接進入合成氣,得到以氫和氮為主的氨合成氣。在氨合成中,氧氣、一氧化碳和二氧化碳很容易使合成催化劑中毒。甲烷和氬是惰性物質(zhì),大量積累會降低合成效率。采用液氮洗滌工藝凈化合成氣,可以延長催化劑的使用壽命,提高氨合成效率。 氮也是合成氰胺鈣、氰化鈉和氮化硅的主要更多 +
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