储氢材料简介课件.ppt
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1、储氢材料,1,ppt课件,目 录,能源现状,储氢材料的简介,储氢材料的研发,应用与总结,2,ppt课件,一、能源现状,化石燃料的发展史,3,ppt课件,一、能源现状,化石燃料的优点与缺点,优点:浓缩能源;易储存;易运输。,化石燃料,缺点:不可再生资源;破坏环境;军事冲突。,4,ppt课件,一、能源现状,石油不可再生资源,80%能量来源为化石燃料环境科学技术期刊 化石燃料可能在2050年就会枯竭。可再生能源到2140年才能在全世界广泛应用。国际能源署(IEA)石油价格在2015年超过每桶$100,2035年超过$200。,5,ppt课件,一、能源现状,石油储量分布不均,60%,5%,6,ppt课
2、件,一、能源现状,世界能源消耗不均1990-2020(Quadrillion Btu),3.6,1.4,7,ppt课件,一、能源现状,节能技术迫在眉睫发展新能源势在必行 新能源太阳能、风能、核能、地热能、海洋能、生物能、氢能等。,8,ppt课件,二、储氢材料的简介,氢能,氢能利用氢燃烧时放出的热量作为能源。氢能优势:(1)氢具有很高的燃烧值;,单位质量的氢气所含的化学能(142MJ/kg)至少是其他化学燃料的三倍(例如,等质量的液体碳氢化合物是47MJ/kg)。,(2)氢在氧气中燃烧只产生水,预计不会对环境产生负面影响,是一种绿色的能源。,9,ppt课件,二、储氢材料的简介,(3)氢是地球上最
3、丰富的元素之一。当然,以分子氢形式存在的H仅占总量的不到1%,绝大部分是结合在水和烃类中。要实现氢能源的大规模普及,首先要解决氢气的制取问题,而制取氢气是要消耗化学能的。目前工业上主要以煤或天然气为原料制取氢气,全球产量达每年51010kg,但以化石燃料制取新能源显然有违我们的初衷,这与燃烧化石燃料无异。最清洁的氢气制取方法是在催化剂(如TiO2)存在下利用太阳能使水光解:,这种方法真正实现了能量的持续转化(化学能直接来自太阳能)和物质的循环利用,且没有污染,是未来大规模产氢的理想途径。,10,ppt课件,二、储氢材料的简介,Figure 1 shows an ideal hydrogen c
4、ycle.where hydrogen is produced by splitting water through electrolysis with solar energy,storing it reversibly in a solid,and using it on demand in a fuel cell to produce energy.,11,ppt课件,二、储氢材料的简介,(4)氢的燃烧能以高效和可控的方式进行。,目前液氢已用作火箭燃料;液氢、液氨或储氢合金贮存的氢气已用作汽车燃料。但由于氢的生产成本高于化石燃料,推广使用尚有困难。,12,ppt课件,二、储氢材料的简介,
5、氢能源-国际对比,13,ppt课件,二、储氢材料的简介,氢能的使用,存在的困难,关键环节,14,ppt课件,二、储氢材料的简介,储氢方式对储氢材料要求,可逆性好适应燃料电池的工作条件储氢量大 the Department of Energys storage system提出的目标:1、gravimetric and volumetric densities of 7.5 wt%and 70 g/L;2、an operating temperature between-40 and 85;3、a minimum delivery pressure of 12 bar;4、a fueling t
6、ime less than 3 min。,15,ppt课件,二、储氢材料的简介,氢能系统,化石能源,太阳能,风能,海洋能,地热能,原子能,煤,石油,天然气,水,生物质,副产氢,蒸汽转化法,微生物法,汽化,热化学循环,电解法,煤气化法,部分氧化法,氢,加压精制,压缩,碳材,氢化物,冷冻,有机液,玻璃微球,管道,船舶,车辆,氢化物箱,贮槽,化学工业,航空航天,电子工业,冶金工业,燃料电池,发动机,家庭民用,能源,制氢原料,制氢方法,储氢系统,输送系统,氢的利用,目前的一些储氢方法,16,ppt课件,二、储氢材料的简介,(a)高压储氢(气态储氢)优点:简单,常用。缺点:体积能量密度低;对容器耐压性能
7、高;不安全;,储氢方式比较,17,ppt课件,二、储氢材料的简介,储氢方式比较,(b)液态储氢 优点:体积能量密度高;缺点:液化耗能(410kwh/kg);蒸发损失;对储槽绝热材料的要求高。,18,ppt课件,二、储氢材料的简介,固态储氢的优势:体积储氢容量高无需高压及隔热容器安全性好,无爆炸危险可得到高纯氢,提高氢的附加值,储氢方式比较,(c)固态储氢,19,ppt课件,二、储氢材料的简介,储氢方式比较,体积比较:,20,ppt课件,二、储氢材料的简介,Three mainly different ways that hydrogen can be adsorbed on a materia
8、l,physisorption,chemisorption,quasi-molecular bonding,21,ppt课件,二、储氢材料的简介,储氢材料的分类-in terms of the strength of hydrogen bonding,物理吸附储氢,sorbent materials where hydrogen is physisorbed and weakly bound to the substrate;(2)复合氢化物储氢,complex hydrides where hydrogen is held in strong covalent bonds;these con
9、sist of light metal hydrides and chemical hydrides;(3)纳米结构材料储氢,nanostructured materials where hydrogen is held by an interaction that is intermediate between physisorption and chemisorption.,22,ppt课件,二、储氢材料的简介,(1)物理吸附储氢(Sorbent Materials),碳纳米管;1997.3 单壁碳纳米管中的储氢 nature 1999.7 碱掺杂的碳纳米管在常压常温下的高吸氢量scien
10、ce 1999.11室温下在单壁碳纳米管上的储氢science5wt%20wt%2010.2 回顾碳纳米管储氢carbon19982010,CNTS储氢量逐年下降 物理吸附达到的储氢密度有限,1wt%沸石;金属有机骨架化合物;玻璃微球;直径25500um,球壁厚度1um,15%42%。,23,ppt课件,二、储氢材料的简介,(2)复合氢化物储氢(Sorbent Materials),优点:(AlH4-)、(NH2-)、(BH4-)含氢量高很有潜力。NaAlH4 7.47 wt.%LiAlH4 10.62 wt.%KBH4 7.47 wt.%NaBH4 11.66 wt.%LiBH4 18.51
11、 wt.%NH3BH3 12.9 wt.%,缺点:放氢温度高 400700K,24,ppt课件,二、储氢材料的简介,(3)纳米结构材料储氢(Nanostructured Materials),1、Research on nanostructured materials has clearly demonstrated that reduced size,low dimensionality,and low coordination can lead to properties that are very different from the corresponding bulk materia
12、ls2、the physics and chemistry of matter at the Nano scale can be fundamentally altered,25,ppt课件,二、储氢材料的简介,26,ppt课件,三、储氢材料的研发,镁基储氢材料,多孔聚合物储氢材料,储氢材料,27,ppt课件,三、储氢材料的研发,3.1 镁基储氢材料,金属储氢材料的储氢原理:,在一定温度和氢气压力条件下,储氢金属或合金与氢反应生成金属氢化物,并释放出热量,当提高温度或降低氢压时,氢化物释放出氢气,其吸放氢过程可表示为:,式中MH、为氢的固溶体相(a相),MHy为氢化物相(p相),H。为氢化物生
13、成焙或氢化反应热。,28,ppt课件,三、储氢材料的研发,金属或合金一氢体系吸放氢作用可用下图的气固反应过程来表示。,29,ppt课件,三、储氢材料的研发,镁基材料的优势:(1)镁在地球上的储量丰富,储氢容量高(7.6wt%);(2)价格低廉,被认为是一种很有发展前途的储氢材料;(3)镁可与氢气直接反应,在300-400和较高的氢压下,反应生成MgH2。镁基材料的不足:镁基氢化物的热力学稳定性较高,可逆储氢温度过高,吸放氢动力学性能较差,给其实际应用带来了阻碍。,30,ppt课件,三、储氢材料的研发,为改善镁基材料的储氢性能,各国学者做了大量的研究工作,其研究重点主要集中在四个方面:(l)机械
14、球磨合金化改性,是改善镁基合金性能的常用方法;(2)元素(部分)取代改性,通过其它元素的(部分)取代来降低脱氢分解温度;(3)添加剂改性,通过添加金属单质、金属氧化物或卤化物、非金属/有机溶剂改性等以改善其吸放氢性能;(4)与储氢合金复合改性,复合改性后可使合金氢化物稳定性降低。,31,ppt课件,三、储氢材料的研发,3.1.1 添加碳纳米管镁基材料的储氢性能,碳纳米管:,碳纳米管优势:1、良好的导热性和热稳定性;2、具有一定的吸氢性能。,32,ppt课件,三、储氢材料的研发,添加碳纳米管镁基材料的储氢性能,实验方法:球磨法(以氢气作为保护气体)1)球磨过程:,33,ppt课件,三、储氢材料的
15、研发,34,ppt课件,三、储氢材料的研发,2)充放氢过程:,35,ppt课件,三、储氢材料的研发,3)碳纳米管含量对镁基储氢材料的影响,36,ppt课件,加碳纳米管的镁基储氢材料具有良好的吸放氢性能,储氢容量大,吸放氢速度快,在较低的温度下,可以进行吸氢与放氢过程。,结论,碳纳米管由于其本身的良好导热性能,对氢分子敏感,具有一定的吸附氢气能力,是一种很有效的镁基储氢材料添加剂,可以改善储氢材料的吸放性能,并且还可以降低制备镁基储氢材料过程的球磨强度。,三、储氢材料的研发,37,ppt课件,三、储氢材料的研发,Schematic of hydrogen storage composite ma
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