反光釉料 氢能源燃料电池用柔性石墨双极板 超薄超宽金属锂带 固态电解质隔膜 碱性电解水制氢用复合隔膜 新能源电动汽车就地成型密封用单组分加成型液体硅橡胶 锂电池用粘接剂、分散剂 有机液储氢材料(二苄基甲苯、全氢二苄基甲苯) 高性能缠绕成型用环氧树脂 五、生物医用及生物降解材料 高性能医用光纤材料 生物基杜仲胶 生物基聚酰胺树脂 生物基可降解聚酯橡胶 聚羟基脂肪酸材料 ...
因此为将氢能推向实用,需大幅提高氢能的体积能量密度。 蒋利军介绍,目前一般采用高压压缩、液化或固化的方式,提高体积储氢密度。在这三种方式中,固态储氢具有最高的体积储氢密度。 因此,采用固态储氢是提高体积储氢密度的最有效途径。这是由其本征的储氢特性所决定的,氢气先在其表面催化分解为氢原子,氢原子再扩散进入到材料晶格内部空隙中,形成金属氢化物,因而其储氢密度比液氢还高。 ...
储氢合金一般由两部分组成,一部分为吸氢元素或与氢有很强亲和力的元素,它控制着储氢量的多少,是组成储氢合金的关键元素,主要包括钛、镁等;另一部分是吸氢量小或根本不吸氢的元素,常见的有铁、镍等。 这些合金材料与氢气在低温的条件下发生化学反应,氢气在其表面分解为氢原子。合金材料内部有大量细微的晶格,氢原子扩散进入到晶格内部空隙中,形成金属氢化物。 ...
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