人工智能结合物理规律绘制储氢材料设计蓝图为绿色能源存储提供可解释性搜索路径
氢能被广泛视为存储可再生能源并驱动燃料电池的理想载体,但氢气本身的安全高效储存始终是一个关键技术瓶颈。金属氢化物是有望安全存储大量氢气并在需要时释放的候选材料。然而,许多在便捷压力下释放氢的材料,其重量储氢量却不足以满足实用需求。研究人员面对这样一种苛刻的权衡关系,究竟应从何处着手寻找解决方案?一支由东北大学领导的研究团队现已为这一搜索绘制了更清晰的地图。通过结合DigHyd数据库与GoodRegressor符号回归工具,该团队鉴定出控制间隙金属氢化物性能的主要物理因素。这项研究将大量分散的实验数据转化为可解释的储氢材料设计地图,有助于开发安全高效的绿色能源存储方案。研究结果已于2026年5月25日发表在《化学科学》期刊上。研究表明,氢容量和室温平衡压力由不同的材料特征所控制。氢容量主要与金属原子的平均尺寸以及热导率相关联。研究结果表明,当平均金属原子半径调节至约1.47埃、且晶格相对较软时,材料最为理想。相比之下,室温下氢的吸......阅读全文
人工智能结合物理规律绘制储氢材料设计蓝图-为绿色能源存储提供可解释性搜索路径
氢能被广泛视为存储可再生能源并驱动燃料电池的理想载体,但氢气本身的安全高效储存始终是一个关键技术瓶颈。金属氢化物是有望安全存储大量氢气并在需要时释放的候选材料。然而,许多在便捷压力下释放氢的材料,其重量储氢量却不足以满足实用需求。研究人员面对这样一种苛刻的权衡关系,究竟应从何处着手寻找解决方案?一支
新材料!系列金属有机氢化物储氢
近日,大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组(DNL1901)陈萍研究员、何腾研究员团队与厦门大学吴安安博士、美国西北太平洋国家实验室Xue-Bin Wang博士、美国标准技术研究院Hui Wu博士、安阳师范学院孔祥涛博士等合作,在金属有机氢化物储氢材料研究方面取得新进展。 氢以其能量密度
AlphaGo设计材料合成实验-人工智能设计可行的化学反应?
AlphaGo下围棋连挫顶尖高手最终孤独求败的故事几乎家喻户晓。这也引发了大家对人工智能的能力的广泛思考。在科学研究领域,比如说合成实验设计,传统的做法不外乎是依靠经验不断的尝试。 纵然会有一些热力学基本规律作为指导和参考,可是每一个合成化学的从业人员都知道,合成过程中往往就是一个一个的尝试。大家从
过渡型氢化物的相关介绍
过渡型氢化物也称金属型氢化物。是除上述两类外,其余元素与氢形成的二元化合物,这类氢化物组成不符合正常化合价规律,如,氢化镧LaH2.76,氢化铈CeH2.69,氢化钯Pd2H等。它们晶格中金属原子的排列基本上保持不变,只是相邻原子间距离稍有增加。因氢原子占据金属晶格中的空隙位置,也称间充型氢化物
中国科大电催化析氢材料设计取得进展
“Less is more”是著名建筑师米斯×凡德洛说过的一句话,这种“少即多”的设计理念是提倡形式简单而反对过度浮华,认为简单的东西往往带给人们更多的享受。这个设计理念能否在材料科学领域有借鉴价值?近日,中国科学技术大学熊宇杰教授课题组完成的一项工作充分说明了“少即多”设计在电催化析氢材料设计
如何储存氢氯噻嗪?
氢氯噻嗪(Hydrochlorothiazide)是一种利尿剂,用于治疗高血压和水肿。为了确保药物的有效性和安全性,请遵循以下储存建议: 避免阳光直射:将氢氯噻嗪存放在阴凉、避光的地方,避免阳光直射,因为阳光可能会破坏药物的化学结构。 温度:将药物存放在室温下,通常在15-30摄氏度(59-
固体所在设计新型储氢材料方面取得新进展
钛修饰的sp+sp2结构作为储氢材料 随着全球经济的快速发展,能源需求与日俱增,同时,传统的煤炭、石油和天然气等化石燃料带来了环境污染、温室效应等诸多问题,因此清洁、可再生能源的开发已迫在眉睫。在众多新能源中,氢能被视作连接化石能源和可再生能源的重要桥梁。在整个氢能系统中,储氢
日本研发出高效吸收释放氢的新型固体电解质
日本东京科学大学团队发布的一项研究显示,他们研发出一种高性能固体电解质,能在90摄氏度下可逆吸收和释放大容量的氢,为镁基氢储存技术实用化提供了可能。 镁因成本低、理论氢储量大被视为理想的氢储存体,但其吸放氢反应必须在300摄氏度以上进行,限制了实际应用。此前已有研究利用氢阴离子导电性在接近室温的状
中科院大连化物所储氢材料研究取得新进展
近日,中科院大连化物所陈萍、吴国涛研究员复合氢化物材料化学研究团队在储氢材料研究方面取得新进展,通过多组分氢化物复合,显著改善了Mg(NH2)2-LiH储氢材料的吸脱氢热力学和动力学性能,实现了100℃以下可逆吸脱氢,相关研究成果发表在德国先进能源材料杂志上。 氢是一种洁净的能源载体,能够使可
电解水制氢:如何设计金属碳化物催化剂?
金属碳化物HER 氢气是重要的清洁能源,具有来源广、能量密度高、无污染等优点。电解水制氢是高效、绿色的制氢途径,但严重依赖贵金属Pt催化剂,亟需发展经济、高效的非贵金属电催化剂。过渡金属碳化物具有类铂的电子性质和催化行为,是一种潜在的析氢电催化剂。近年来,相关研究工作通过合理的设计策略,调控并
大连化物所发表复合氢化物研究进展报告
近日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部副研究员何腾、副研究员曹湖军、研究员陈萍等人发表了题为Complex Hydrides for Energy Storage, Conversion and Utilization 的研究进展报告。 复合氢化物氢含量高、种类繁多、性能多样。
大连化物所储氢材料研究获进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组研究员陈萍、吴国涛团队在储氢材料研究方面取得新进展,通过多组分氢化物复合,显著改善了Mg(NH2)2-LiH储氢材料的吸脱氢热力学和动力学性能,实现了100℃以下可逆吸脱氢,相关研究成果发表在《先进能源材料》(Advanced Energ
日本大阪大学使用人工智能设计新型太阳能材料
为了更快地寻找匹配良好的太阳能材料,日本大阪大学的科学家们应用随机森林法进行筛选,这是一种能够设计、合成和表征聚合物的机器学习技术,能够促进有机太阳能光伏(OPV)光电子材料的快速发展。 来自大阪大学的科学家们从大约500项研究中收集了1200份有机太阳能光伏的数据。利用随机森林机器学习法,他
我所开发首例温和条件下超快氢负离子导体
原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202304/t20230405_6727106.html 近日,我所氢能与先进材料研究部复合氢化物材料化学研究组(DNL1901组)陈萍研究员、曹湖军副研究员团队提出了一种全新材料设计研发策略,通过机械化学方法在稀土
非常规、高活性铬基合成氨催化剂
近日,大化所复合氢化物材料化学研究组(DNL1901)陈萍研究员、郭建平研究员团队与德国马普学会煤化学研究所Weidenthaler教授、厦门大学吴安安副教授合作,发现了一种Ba-Cr四元氮氢化物(nitride-hydride)催化剂,在较为温和的条件下实现了氨的催化合成。 氨不仅是氮肥的主
大连化物所等发表储氢材料研究进展综述文章
近日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部副研究员何腾、研究员陈萍等受邀在《自然评论材料》(Nature Reviews Materials)杂志上发表题为Hydrogen Carriers 的综述文章。 氢是洁净的能源载体,但氢的安全、高效存储是氢能大规模应用中的技术瓶颈,也是近
美国设计氢动力概念飞机
从斑尾塍鹬获得灵感,美国洛克希德公司设计了一款零排放的氢动力概念喷气式客机Stratoliner,利用类似塍鹬翅膀的机翼,在极大程度上利用空气动力学原理获得更多升力,进行高空飞行,飞行高度远高于一般商用飞机。 Stratoliner能够不间断飞往地球上的任何地区,同时不产生任何污染。但这一想法
新设计助力高效制氢
南京工业大学教授吕刚课题组与电子科技大学、德国达姆施塔特工业大学合作,设计出一种新型等离激元复合材料,作为高效且稳定的析氢光催化剂,获得的周转频率高达每小时4650。该方法还有望应用于二氧化碳还原、固氮等领域。相关研究成果日前发表在《自然—通讯》。利用等离激元结构提升钴卟啉分子催化剂的效率用于产生氢
新设计助力高效制氢
南京工业大学教授吕刚课题组与电子科技大学、德国达姆施塔特工业大学合作,设计出一种新型等离激元复合材料,作为高效且稳定的析氢光催化剂,获得的周转频率高达每小时4650。该方法还有望应用于二氧化碳还原、固氮等领域。相关研究成果日前发表在《自然—通讯》。 据悉,金属卟啉类催化剂由于具有独特的共轭结构
我所发现非常规、高活性铬基合成氨催化剂
近日,我所复合氢化物材料化学研究组(DNL1901)陈萍研究员、郭建平研究员团队与德国马普学会煤化学研究所Weidenthaler教授、厦门大学吴安安副教授合作,发现了一种Ba-Cr四元氮氢化物(nitride-hydride)催化剂,在较为温和的条件下实现了氨的催化合成。
带金属符号的微流控纸芯片实现水中重金属离子快速检测
微流控纸芯片自从被哈佛大学whiteside教授组提出之后,就深受广大研究者的欢迎。由于其价格相当低廉,检测非常快速,便携性极佳等突出优点而被广大微流控研究者所重视。水质问题一直是一个世界性问题。快速有效的实现水质检测是当前的刚性需求。水中重金属离子,像铜离子,铁离子,镍离子,镉离子等如果含量超标,
科学家发表储氢材料、氨的合成与分解述评
近日,中科院大连化学物理研究所研究员陈萍、何腾等受邀撰写了储氢材料、氨的合成与分解两篇述评文章,系统介绍了研究团队在这两方面工作的研究进展。两篇述评发表在Accounts Materials Research和Accounts of Chemical Research上。高效储氢材料的缺乏是制约氢能
大连化物所相继发表储氢材料、氨的合成与分解述评文章
原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202111/t20211130_6280551.html 近日,我所复合氢化物材料化学研究组(DNL1901)陈萍研究员、何腾研究员、郭建平研究员、曹湖军副研究员等受邀撰写了储氢材料、氨的合成与分解两篇述评文章,系统介绍
离子的符号
离子符号:在元素符号右上角表示出离子所带正、负电荷数的符号。 例如,钠原子失去一个电子后成为带一个单位正电荷的钠离子用“Na+”表示。硫原子获得二个电子后带元素符号:统一采取该元素的拉丁文名称第一个字母来表示元素的符号(往往正负电的数字写在 正负号的前面)。
大连化物所金属有机化合物用于储氢材料研究取得新进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组副研究员何腾和研究员陈萍领导的团队与厦门大学教授吴安安、美国西北太平洋国家实验室Tom Autrey等合作,在储氢材料研究方面取得新进展,相关研究成果以背页封面形式发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。
简述硫酸氢钠的用用途和储存方法
1、用途 主要用作助熔剂和消毒剂,并用于制硫酸盐和钠矾等,也用作矿物分解助熔剂、酸性染料助染剂以及制取硫酸盐和钠钒等,也用于制造厕所清洁剂、除臭剂、消毒剂。 2、储存方法 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与次氯酸钠等分开存放,切忌混储。储区应备有
关于碳酸氢钾的储存运输介绍
1、储存方法 贮存在通风、干燥的仓库中。不宜在货棚或露天存放。应注意防潮。 储区应备有合适的材料收容泄漏物。 2、运输方法 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进
电化学还原体系基本原理
1、电极材料的选择电化学氢化物发生效率与电极材料关系密切,基本表现为氢过电位较高的电极材料有利于发生氢化物,其可能的原 因分析如下。电解放氢的电极反应可分为三步,分别是吸附氢原子的生成反应(Volmer 反应,1)、在吸附氢原子上的第二个质子反应(Heyrovsky 反应,2)及两个吸附氢原子结合生
中科院大连化物所化学链合成氨研究取得新进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组研究员陈萍、副研究员郭建平团队在化学链合成氨研究方面取得新进展。该团队基于多年来对储氢材料及催化合成氨与氨分解反应的研究积累,构建了一种基于氢化物和亚氨基化合物的化学链合成氨新过程。相关研究成果发表于《自然-能源》(Nature Ener
研究人员揭示氢化钡固氮反应机制
近日,中科院大连化学物理研究所研究员陈萍、研究员郭建平团队和丹麦技术大学教授Tejs Vegge团队合作,通过实验设计与理论计算相结合, 揭示了非过渡金属基氢化钡(BaH2)固氮及加氢产氨过程的反应机理。相关成果发表在《德国应用化学》。氨是基础化工原料之一,是合成氮肥以及几乎所有重要含氮化学品的氮源