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中国科大合作在低维氢气水合物的研究中取得进展

近日,中国科学技术大学曾晓成教授(千人计划B获得者,美国内布拉斯加大学林肯分校Ameritas大学讲座教授)研究组与美国普渡大学Joseph S. Francisco讲座教授(美国科学院院士、美国艺术及科学院院士、前美国化学学会会长)合作,通过理论研究发现常温下氢气分子可以在碳纳米管内形成低维氢气水合物,使得利用碳纳米管清洁、安全地储存氢气成为可能。该成果发表在7月30日的《美国化学会志》上,并被选作封面和热点文章。 气体水合物是水与小分子气体形成的非化学计量性笼状晶体物质,又称笼型水合物。水合物晶体是一个高效的分子水平的气体储存器,每立方米水合物可以储存160-180 m3 天然气。常见的气体水合物为甲烷水合物(俗称可燃冰),是一种重要的后续能源。由于氢分子直径非常小,需要在高压或存在水合物促进剂时才能生成稳定的水合物。研究人员基于前期关于低维冰以及气体水合物的研究工作,提出将氢气分子放入一维碳纳米管中的新思路,理论预测......阅读全文

中国科大合作在低维氢气水合物的研究中取得进展

  近日,中国科学技术大学曾晓成教授(千人计划B获得者,美国内布拉斯加大学林肯分校Ameritas大学讲座教授)研究组与美国普渡大学Joseph S. Francisco讲座教授(美国科学院院士、美国艺术及科学院院士、前美国化学学会会长)合作,通过理论研究发现常温下氢气分子可以在碳纳米管内形成低维氢

利用水作为阀门实现氢气在碳纳米管中的有效存储

  氢气是世界上最轻的气体,密度仅为空气的1/14, 作为一种可再生的新型燃料,其能量密度接近传统化石燃料的3倍,且燃烧后的最终产物只有水,可实现对环境的零污染排放。因此,氢气被认为是最理想的清洁能 源,有望代替传统化石燃料(如石油、煤炭和天然气等)解决环境污染、温室效应等问题。然而,氢气易

新产品-氢气发生器/氢气发生仪/氢气发生仪

氢气发生器/氢气发生仪/氢气发生仪 型号;HAD-2000 专用氢气发生器 1)可提供高纯度的氢气发生器,没有任何危险; 2)H2纯度可达99 99%; 3)由纯水器中生产,流量可达0~2L/min; 4)只要补充纯水、供电,该仪器就可连续、日夜地生产; 5)

氢气测报仪_氢气测爆仪

  氢气测报仪采用大规模集成电路、LED显示被测气体中氢气体积百分含量的测报装置。该仪器适用于制氢(氧)车间及所有含氢气的爆炸危险场所监测环境大气中氢气含量,当氢气含量超过设定值时,发出声、光报警信号,以便采取有效措施,防止事故发生。另外在报警的同时,有触点输出控制信号来控制车间排风机或及时排风。该

氢气发生器产生氢气的来源

    一、纯水电解制氢    把满足要求的电解水(电阻率大于1MΩ/cm,电子或分析行业用的去离子水或二次蒸馏水皆可)送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++ 2O-2,分解成的负氧离子(O-2),随即在阳极放出电子,形成氧气(O2),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循

高纯氢气发生器 氢气发生器 纯水氢气发生器

高纯氢气发生器 氢气发生器 纯水氢气发生器 型号:DP-QL-1000特色与优势▼★采用世界ling先的SPE(PEM技术电解纯水制高纯氢气)★无需再使用危险且价格昂贵的氢气钢瓶★氢气纯度高(99.999%~99.9999%),流量稳定,使用安全方便,设有多种报警装置(超压报警、缺水报警、积水报警)

车用氢气发生器/氢气发生器/车用氢气发生仪

车用氢气发生器/氢气发生器/车用氢气发生仪  型号:HA-QL-150该款车用氢气发生器具有多种型号,不同型号具有不同产气量,配备不同排气量车使用,产气量从150毫升至2000毫升不等。以HA-QL-150型车用氢气发生器为例,氢气压力小于0.2MPa,电源电压可根据用户需求,使用DC24V或12V

天然气水合物矿种基本情况

  天然气水合物是指在一定温度、压力条件控制的稳定域内,由甲烷为主的烃类气体与水形成的类冰状结晶化合物,多以固态等形式赋存于海底沉积物或陆上冻土区岩石的裂隙、孔隙中。在相对稳定的温度、压力条件下,不同相态烃类共生构成天然气水合物成藏系统,在我国海域和陆域均有天然气水合物资源分布。   天然气水合

天然气水合物的低温衍射分析

天然气水合物是在一定的条件下(如温度,压力,气体饱和度等)由天 然气和水形成的类冰的,非化学计量,笼型结晶化合物,因为其遇火即可燃烧, 所以又叫“易燃冰”或“可燃冰”。在 天然气水合物中,水分子通过氢键的结合成多面体笼的骨架结构, 而天然气分子是作为客体分子被包含其中。其化学 式通常表示为M.nH2

新能源的创新之举——人造甲烷水合物

  科学家已探索出人工甲烷水合物的制备工艺。他们在实验室中利用活性炭材料作为纳米反应发生器,成果模拟并加速甲烷水合物的自然产生过程。此项研究的突破之处在于将甲烷水合物自然产成过程的时间大大缩减,从而方便了其在技术应用领域的使用。  《Nature Communication》上发表了一篇有