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全球最大綠氫項目在沙特成功落地
12月13日,世界領先的工業氣體供應商空氣產品公司(Air Products)宣布與蒂森克虜伯伍德氯工程技術公司(下稱“蒂森克虜伯”)簽署合同,為沙特阿拉伯的未來城市NEOM建設一個超過2吉瓦的水電解制氫工廠,這將是全球最大的綠氫項目之一。 根據合同,蒂森克虜伯將采用20兆瓦水電解模塊為制氫工廠提供工程設計、采購及建設服務。項目投運后,項目合作伙伴NEOM、沙特國際電力和水務公司(ACWA Power)和空氣產品公司(由更多 +
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“煤超瘋”現象加速新型清潔能源氫能的發展
科學家預計氫能在21世紀有可能成為一種重要的二次能源。氫的熱值高達1.2×10^6焦/千克,為汽油的24倍。液態氫燃燒時能產生1700℃左右的高溫,可以用來切割金屬;氫作為氣輪機的燃料,既可發電,又可產生高壓蒸汽供熱。作為一般的內燃機燃料或城市民用煤氣,更是優越無比。氫燃燒之后回復為水,水又是制氫的原料,可以反復循環使用,而且是無污染清潔能源。 氫能貯量豐富,在地球上每9000克水中就有1000克氫,來源穩定,用之不竭。它貯運方便,瓶裝、管輸均可,與某些活潑金屬反應,還可暫時成為固體而便于搬運。 從更多 +
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氫能為何難以發展,制氫成本高是一道硬傷!
世界氫能委員會提出,到2050年,全球環境20%的二氧化碳減排要靠氫氣來完成,氫能將占終端能源需求比例達到18%。目前我國多煤少油缺氣的能源結構要實現清潔能源轉型,無污染、熱值高、可再生的氫能成為最現實的選擇。 制氫成本高成為氫能大規模利用的一道硬傷。現在國內主流的商用加氫站成本大概60元/公斤,面對汽油、柴油和鋰電池競爭力并不突出。根據日本氫能研究機構數據,氫氣成本下降到30元,才能和汽油、柴油比。成本下降到20元,相較于鋰電池才有競爭力。氫氣未來不管應用在哪個領域,只有和其他路線PK成功,才能更多 +
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釕單原子催化劑,實現高效氮氣電還原合成氨
目前,在工業上通過哈伯法合成氨需要高溫高壓(150-350 atm, 350-550℃)。這種苛刻的條件每年需要消耗全世界1-2%的能源供應。此外,傳統的哈伯法合成氨需要氫氣作為原料之一,而傳統制氫的過程會排放大量CO2。因此,探索在溫和條件下合成氨的催化反應顯得尤為重要。 近日,中國科學技術大學曾杰教授研究團隊和中科院上海應用物理研究所司銳教授合作,通過構筑原子級分散的釕催化劑實現高效氮氣電還原合成氨。這種釕單原子催化劑在電催化還原氮氣反應中表現出的產氨速率是現有報道的最高值。該成果發表在《先進更多 +
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廢鋁制氫技術了解一下!
俄羅斯莫斯科鋼鐵學院研發出鋁及有色金屬廢料化學制氫技術及實驗裝置,所制備的氫可用于車載供電系統及固定式小型電力裝置。 科研團隊采用“鋁—水”系統以廢鋁作為反應物研發出化學制氫的整套技術,包括,原材料的化驗分析、廢鋁粉處理方案、氧化過程工藝參數的選擇、所制備固體金屬反應物儲存和運輸要求等。已研制出廢鋁制氫氧化劑,以及制氫實驗裝置。裝置適用于處理廢鋁及其他水解金屬以制備氫燃料,具有可靠的防爆性。由于金屬鋁表面易形成氧化保護膜,隔絕氧化劑與金屬鋁的接觸更多 +
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水變氫氣作能源 能否成功?
水,化學分子式H2O,氫和氧的結合。從水中分離氫并非難事。然而,氫氣的收集和儲存一直是個技術難點,抑制了光解水制氫的實際應用。日前,中國科大的學者們破解了這一難題,該校微尺度物質科學國家實驗室江俊教授、趙瑾教授合作,利用第一性原理計算,提出了首個光解水制氫儲氫一體化的材料體系設計,該方案具有低成本、通用性、安全儲氫的優點。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 光解水制氫發展一度停滯 早在20世紀70年代更多 +
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驚! 水分子居然能變成氫氣
水,化學分子式H2O,氫和氧的結合。從水中分離氫并非難事。然而,氫氣的收集和儲存一直是個技術難點,抑制了光解水制氫的實際應用。日前,中國科大的學者們破解了這一難題,該校微尺度物質科學國家實驗室江俊教授、趙瑾教授合作,利用第一性原理計算,提出了首個光解水制氫儲氫一體化的材料體系設計,該方案具有低成本、通用性、安全儲氫的優點。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 光解水制氫發展一度停滯 早在20世紀70年代更多 +
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英科學家開發生物質制氫新技術
據新華社近日消息,英國劍橋大學研究人員成功開發出了一項新的制氫技術,以生物質為原料,利用太陽能來生產既可持續又便宜的清潔氫燃料,研究成果發表在近期出版的Nature Energy期刊上。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 植物生物質的主要成分是木質纖維素,當前僅能通過高溫氣化方法將其完全降解并轉化為氫氣。劍橋大學團隊開發的該新技術則主要依靠光催化轉化過程。研究人員將生物質浸泡在堿水中,并加入具有催化作用的納米顆粒,然后再將溶液更多 +
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石墨相氮化碳材料用于高效制氫
太陽能光伏發電過程電能的存儲及其按需釋放仍是目前光伏發電應用領域的主要技術瓶頸之一。近年來,石墨相氮化碳材料由于其獨特的電子結構和優異的化學穩定性,在能源、環境和材料等領域備受關注,被廣泛應用于光電催化分解水制氫等環節。據報道,近日來自德國馬克斯普朗克協會斯圖加特固態研究所、瑞士蘇黎世大學及英國劍橋大學的研究人員通過對石墨相氮化碳材料進行改性處理后,成功實現了光照條件下電子的捕捉,該技術可用于氫燃料的高效制備。 更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838更多 +
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制氫方法新發現,沙特和英國科學家聯合研發
據國外網站報道,由沙特的King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST)和英國牛津大學的研究者組成了一個聯合研發團隊,進行聯合石化研究。近日,該跨國團隊發布了他們的最新研究成果,表示通過他們開發的微波反應器可以進行氫氣的制取。這一制氫方式與現有的制氫技術相比,能夠以一種更加安全快速的方式將重質石油烴轉化為氫氣,具有廣泛的發展前景。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 來自沙特的卓更多 +