AS ISO 16111:2020由澳大利亚标准协会 AU-SA 发布于 2020-05-29,并于 2020-05-29 实施。
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的最新版本是哪一版?
最新版本是 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, referred to as “metal hydride assemblies” (MH assemblies) which utilize shells not exceeding 150 L internal volume and having a maximum developed pressure (MDP) not exceeding 25 MPa. This document is applicable to refillable storage MH assemblies where hydrogen is the only transferred media. This document is not applicable to storage MH assemblies intended to be used as fixed fuel-storage onboard hydrogen fuelled vehicles.
AS ISO 16111:2020 是基于 ISO 16111 的发版本。
原子荧光光度计利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、 铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。 ...
1.物理吸附储氢材料MOF 碳纳米管1)物理吸附类储氢材料通常需要高比表面积、丰富的孔结构及较高的气体吸附能力,如MOF和多孔碳材料等。2)由于物理吸附的储氢过程,这类材料往往在低温和相对较高的压力下具有更高的储氢量。2. 化学吸收储氢材料金属氢化物配位氢化物1)对于化学吸收类储氢材料,通常为金属氢化物和配位氢化物材料等。...
为提高重量储氢率,开发了一系列的配位氢化物、金属氨基氢化物、金属氨硼烷等轻质高容量储氢材料,虽然具有较高的重量储氢率,但这些材料仍存在着吸放氢温度高、吸放氢速度慢、可逆吸放氢循环性能差、低成本规模化制备技术欠缺等问题。 此外,储氢材料成本偏高也是制约其发展的一个重要因素。...
仪器智能化预警保护系统,确保用氢安全,具有低水位报警、缺水自动停止产氢、氢气超压停止产氢、泄放保护等功能,高纯氢气发生器是从航天燃料电池技术中开发的新型产品,其工作原理是通过电解水产生氢气,产生的氧气则放空进入大气。每生成1mol氢气,生成的氢气经冷凝、干燥后进入金属氢化物储氢罐,供氢利用某些合金或金属与氢气的可逆反应来实现。 ...
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