AS ISO 16111:2020
便携式气体储存装置 可逆金属氢化物吸收的氢气

Transportable gas storage devices — Hydrogen absorbed in reversible metal hydride


AS ISO 16111:2020 中,可能用到以下仪器

 

尿常规样本储存装置

尿常规样本储存装置

北京福意联医疗设备有限责任公司

 

AS ISO 16111:2020

标准号
AS ISO 16111:2020
发布
2020年
发布单位
澳大利亚标准协会
当前最新
AS ISO 16111:2020
 
 
This Standard adopts ISO 16111:2018, which defines the requirements applicable to the material, design, construction, and testing of transportable hydrogen gas storage systems, ref...

AS ISO 16111:2020相似标准


推荐

氢能—未来储能新方式

根据储存介质种类不同,化学储氢技术主要包括金属氢化物储氢、液态有机氢载体储氢、无机物储氢、液氨储氢等。与高压气态储氢和低温液态储氢相比,化学储氢技术成熟度相对较低,目前多在实验室、示范项目环节。2.1.2.1 金属氢化物储氢该技术将氢以金属氢化物形式储存于储氢合金材料中。在一定温度压力下,储氢合金与氢接触首先形成含氢固溶体(α相),随后固溶体继续与氢反应产生相变,形成金属氢化物(β相)。...

【材料】“握住”氢,开启未来能源之路—西安交大科研团队攻克氢能储存运输多项难题

此外,氢气释放完金属材料,仍然可以回收利用。据了解,目前该团队正在进行该储氢材料中试验证,并进行基于此新型储氢技术便携式氢能电源、无人机、氢能源电动车等产品设计和开发,推动科技成果落地应用。■ 推动氢能“两链”融合未来能源将给我们普通人带来哪些改变?如果每家每户都能安装一台类似热水器那样装置,它通过电解水产生氢气不仅可以转化成电能,还可以燃烧转化成热能。...

北航Nature nanotechnology: 用于室温储氢未完全刻蚀多层Ti2CTx

一些具有高比表面积多孔材料可以通过物理吸附捕获氢分子。其比容量高,具有出色动力学性能和优异循环性能。但是,由于吸附力弱,物理吸附必须在极低温度和高氢气压力下运行。金属氢化物是更实用材料,可通过化学键捕获氢。LaNi5,由于其对氢适当化学吸附强度,可以在环境条件下存储/释放氢,但其存储容量相当低(小于2 wt%)。轻质金属氢化物,如Mg系材料,具有高储氢容量优点。...

中科院大连化物所陈萍Nature子刊最新综述:储氢

1.1   金属取代法硼烷(XH,其中,X=B)与碱金属或碱土金属氢化物(MH)反应产生硼氢化物:许多金属氢化物通过复分解被合成,同样,例如,NH3,NH3BH3,N2H4BH3以及胺类氢化物也都会与碱金属氢化物反应产生氢气和酰胺、酰胺硼烷、肼硼烷和金属化胺。1.2   复合法过去15年中被广泛使用方法是复合法。...


AS ISO 16111:2020 中可能用到的仪器设备





Copyright ©2007-2022 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号