【摘 要】
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氢能源凭借其能量密度高、无污染、资源丰富等优势在众多的新能源中脱颖而出。但氢能的储存运输等“瓶颈”问题制约着氢能的发展。以N-乙基咔唑为代表的稠杂环类有机液态储氢材料[1]可常温常压下储存,具有储氢能量高、价格低廉等优点。
【机 构】
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中国地质大学(武汉)可持续能源实验室,430074
【出 处】
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第16届全国氢能会议暨第8届两岸三地氢能研讨会
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氢能源凭借其能量密度高、无污染、资源丰富等优势在众多的新能源中脱颖而出。但氢能的储存运输等“瓶颈”问题制约着氢能的发展。以N-乙基咔唑为代表的稠杂环类有机液态储氢材料[1]可常温常压下储存,具有储氢能量高、价格低廉等优点。
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镍氢电池是目前混合动力汽车领域应用最为广泛的二次电池,其负极材料所使用的储氢合金种类很多,但以稳定性较好的AB5 型储氢合金作为负极应用最为成熟。目前国内商用AB5 型合金寿命多为600-700 次(实验室条件,640mA/g,80%容量保持率,1V 截止放电电压,下同),无法满足镍氢混合动力汽车对电池长寿命的要求。
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Li-Mg-B-H system,which has a large amount of reversible hydrogen storage capacity(11.4 wt%)as well as a more advantageous dehydrogenation enthalpy(42 kJ/mol.H2),is considered to be an attractive candi
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氢能作为一种来源广泛、清洁高效的二次能源,是解决未来清洁能源需求问题的首选新能源之一,氢能在常温常压下的储存与运输技术是制约―氢能经济‖大规模发展的瓶颈问题。
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