
自20世紀70年代以來,氫一直被認為是化石燃料的良好替代品。但是氫的潛力還沒有被實現,甚至部分原因是由于儲存和商業(yè)生產的困難。關于氫等可再生能源的研究已經進行了好幾年了。最近,一項突破性的研究成功地創(chuàng)造了一種儲存氫的新方法。
氫的使用面臨的困難
氫是一種更清潔的可再生能源,只要解決了安全儲存和容易獲取這兩個問題。將氫固定成固體的傳統(tǒng)方法并不十分成功。儲存時吸收的氫量太少,而釋放氫需要太高的加熱或冷卻等復雜的方法,這使其在商業(yè)上不可行。
儲存氫的新方法
美國能源部勞倫斯伯克利國家實驗室(伯克利實驗室)的一組科學家發(fā)現了一種名為空氣穩(wěn)定鎂納米復合材料的新材料,這種材料無需復雜的方法就可以幫助儲存氫。這種復合材料由“分散在聚甲基丙烯酸甲酯(一種與有機玻璃相關的聚合物)基體上的金屬鎂的納米顆粒組成?!?/span>
新材料的優(yōu)點
這種納米復合材料是一種柔韌的材料,它能夠在常溫下吸收和釋放氫,而不會氧化金屬。這種容量被吹捧為更好地設計氫存儲、氫電池和氫燃料電池的主要步驟??茖W家們首次成功設計出納米級的復合材料,這些材料能夠克服自然界的熱力學和動力學障礙。
科學地觀察新材料
該團隊通過美國國家電子顯微鏡中心(NCEM)的team 0.5顯微鏡觀察了這種材料及其行為。他們追蹤了氫在這種新型儲存材料中的行為。他們在伯克利實驗室的能源和環(huán)境技術部門(EETD)進一步研究了氫在納米復合材料中的性能。在包括氫氣在內的可再生能源的生產、儲存等技術方面一直處于領先地位。
納米尺度科學研究中心(NSRCs)
國家納米研究中心是由五個具有先進資金的機構組成的小組,用于對納米尺度材料進行深入研究。美國能源部的國家納米技術計劃為發(fā)展這些設施的基礎設施帶來了巨額投資。該團隊在材料科學部組裝并制造了這種新材料。用團隊成員Urban的話來說,“我們取得的成功關鍵依賴于NCEM的尖端顯微鏡、EETD的工具和專業(yè)知識以及MSD的表征和材料知識之間的密切聯系。
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