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        淺議儲氫材料的發(fā)展現(xiàn)狀與研究前景

        2019-10-21 02:17:40張航航
        青年生活 2019年14期
        關鍵詞:氫氣發(fā)展現(xiàn)狀

        張航航

        摘要:眾所周知,氫能的發(fā)現(xiàn)使得清潔新能源的范圍進一步擴大,作為替代化石燃料的首選能源之一,氫能的可再生性和環(huán)保效應被各個領域廣泛應用。氫能越來越成為人類生產(chǎn)發(fā)展中不可或缺的一部分,因此,對氫能儲存技術的發(fā)展要更進一步的探索與完善。目前,氫氣的儲存技術面臨瓶頸,嚴重阻礙了氫能的發(fā)展。鑒于此,本文主要就儲氫材料的發(fā)展現(xiàn)狀和研究前景做簡單闡述。

        關鍵詞:氫氣;儲氫材料;發(fā)展現(xiàn)狀;研究前景

        引言:

        就目前來看,氫氣高效、安全儲存的技術問題是一個難點。隨著氫能新能源的不斷發(fā)展和利用,對儲氫材料的要求也越來越高,雖然市場上,也出現(xiàn)了一些比較優(yōu)勢的儲氫材料,但是,由于儲氫技術的限制,儲氫材料還不能完全充分地被高效應用,比如固體儲氫材料和新型炭質材料,都是具有發(fā)展前景的儲氫材料,在后續(xù)人類生產(chǎn)發(fā)展中起著重要的作用。

        一、儲氫材料的發(fā)展現(xiàn)狀

        氫是自然界最普遍的元素,也是可循環(huán)利用的元素,憑著熱值高、無污染的優(yōu)勢被列為未來最具有潛力的能源之一,但是目前氫的儲存是發(fā)展氫能的難點之一,必須亟待解決,而儲氫材料的發(fā)展現(xiàn)狀,也是值得關注的一個問題。

        1.物理吸附材料

        物理吸附材料主要是通過表面積高的多孔材料,來實現(xiàn)對氫氣的可逆吸附,這種儲氫材料的優(yōu)勢在于方式簡單,并且儲氫容易,受到業(yè)內(nèi)人士的廣泛好評。物理吸附材料種類豐富,大多數(shù)在生活中都十分常見,比如:石墨、活性炭等等,這其中,因為大多數(shù)的材料在吸收氫能的過程中,需要較低的溫度才可以進行,所以常溫往往會影響這類材料的作用,因此這類物理吸附材料,可以對氫動力的移動裝置產(chǎn)生重要影響。

        2.碳基儲氫材料

        碳基儲氫材料的應用也十分廣泛,因其具有高度的無序多孔結構,不光除了可以應用在氫能的儲存上,還可以在干燥劑、凈化器和解毒劑等方面有重要作用。碳基儲氫技術是在碳質材料的基礎上實現(xiàn)的,碳質材料是無機多孔材料,具有很強吸附氣體,比如,沸石、海泡石等,但就目前來看,在儲氫技術上研究最多的就是沸石,沸石的孔道結構非常規(guī)則,十分有利于儲氫技術的發(fā)展。因此,沸石無機多孔材料的應用也十分廣泛。

        3.金屬有機框架儲氫材料

        比起其他的儲氫材料,金屬有機框架儲氫材料的優(yōu)勢更多,因其有著巨大的比表面積而出名,金屬有機框架儲氫材料在氫的運輸和儲存上功能極大,尤其是在氫的長距離運輸中和長期儲存上,更是別的儲氫材料不可比擬的,金屬有機框架儲氫材料的吸氫效果極好,具有純度高和結晶度高的優(yōu)點,但是這種材料也不是完美的,在儲氫的過程中也出現(xiàn)了一些問題,比如技術操作復雜,脫氫反應率低等等,但這同時也是儲氫技術研究目前正在攻關的難題。

        二、儲氫技術發(fā)展現(xiàn)狀

        1.碳納米管吸附儲氫

        碳納米管吸附儲氫是依靠碳納米管的結構優(yōu)勢來完成的,首先,碳納米管的中空分層結構為分子吸附提供了空間。其次,碳納米管有著很大比表面積,在管道結構中分布,可以實現(xiàn)很強的毛細吸附性能,在氣體吸附上有著很強的作用。最后,碳納米管的直徑吸附量驚人,和其他的吸附材料相比,碳納米管的吸氫能力更強??偟膩碚f,碳納米管的比表面積和吸附區(qū)域與吸附量是成正比的關系,在吸附儲氫的過程中作用突出,是目前吸附儲氫方面比較成熟的技術。

        2.碳納米纖維吸附儲氫

        碳納米纖維比表面積大,在吸附儲氫的過程中,就會有大量的氣體被粘附在納米纖維的表面,這時候,氫氣儲存的主要通道就形成。氫氣分子通過納米纖維的層間距,在層面之間形成巨大的動力直徑,再加上碳納米纖維的中控管道,使得碳納米的毛細作用開發(fā),氫氣開始凝結在中空管道中,這個過程持續(xù),碳納米纖維就會具備超級的儲氫能力。通過一系列的實驗數(shù)據(jù),可以看出,在常溫下,碳納米纖維材料可以直接吸附氫氣,也可以直接解吸氫氣,而且,在這個過程中,碳納米纖維的儲氫密度相當客觀,實現(xiàn)儲氫效率的提升,因此,碳納米纖維材料吸附儲氫技術的發(fā)展遠景也十分廣闊。

        三、儲氫材料發(fā)展前景

        儲氫技術的發(fā)展需要更進一步的發(fā)展,才能發(fā)掘更具優(yōu)勢的儲氫材料,才能使得氫能的開發(fā)更加便捷,才能使得新能源的利用更加廣泛。雖然在研究的過程中,氫能材料的發(fā)展和研究還存在許多問題,但是隨著科學技術的不斷進步和儲氫材料的開發(fā)與研究的不斷探索,儲氫技術的水平一定會有一個質的飛躍。目前,全世界范圍內(nèi)的儲氫技術都相差很大,這是一個不容忽視的問題,大多數(shù)的儲氫技術和儲氫材料,都在等著基礎研究和開發(fā)適用的進步。因此,各個國家的相關工作人員和研究人員應該高度重視儲氫技術的發(fā)展,不斷發(fā)掘儲氫技術的技術優(yōu)勢,實現(xiàn)儲氫技術的實用化和規(guī)?;?。

        四、結束語

        縱觀技術發(fā)展的趨勢,可以看出,儲氫技術的研究和發(fā)展的最終結果都是集中在新型的材料選擇上,如今,在很多材料在儲氫技術方面都表現(xiàn)出比其他材料更優(yōu)的性能,雖然一些材料的研究處在初始階段,但是隨著科技的不斷進步和升級,儲氫材料的應用和發(fā)展會更加廣闊。

        參考文獻:

        [1]周素琴,程曉春,居學海,朱小紅,儲氫材料的研究進展[J].材料科學與工程學報[J].2010.28(5):783-790

        [2]劉永峰,李超,高明霞,潘洪革。高容量儲氫材料的研究進展[J].自然雜志.2011.33(1):19-26

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