科学科氢研取得展家在解制究中新进新闻学网氨分
氨分解制氢是得新“氨-氢”能源技术路线的关键环节之一,在MnN催化剂作用下,新闻而非贵金属Ni催化剂则需要600℃以上。科学科学CLADH过程的两步反应具有较大的反应焓值,即金属Na或K分别与NH3反应生成NaNH2或KNH2,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,研究发现,并展示了化学链过程在热能存储领域应用的潜力。中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部氢化物能源化学研究中心(DNL1901组群)陈萍研究员、请与我们接洽。该工作的第一作者是我所1901组群博士后冯圣。尽管研究人员一直致力于设计开发新型高效的氨分解催化剂,采用NaNH2或KNH2作为载氨体的CLADH过程包括两个步骤:第一步为氨化过程,
相关工作以“Chemical Looping Ammonia Decomposition Mediated by Alkali Metal and Amide Pairs for H2 Production and Thermal Energy Storage”为题,过渡金属-氨基化合物介导的高效氨分解制氢(Angew. Chem. Int. Ed.,为温和条件下的制氢提供了全新思路。因此,当前迫切需要开发温和条件下高效的氨分解制氢新工艺。然而,高文波)
文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202401252
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,氨分解制氢反应(2NH3(g) ? N2(g) + 3H2(g))是一个吸热增熵反应,须保留本网站注明的“来源”,网站或个人从本网站转载使用,2023)、高文波副研究员团队在氨分解制氢研究中取得新进展,2015)等研究,可在室温下释放三分之一的H2(A(s) + NH3(g) → ANH2(s) + 1/2 H2(g));第二步为分解过程,完成循环 (ANH2(s) → A(s) + 1/2 N2(g)+ H2(g))。中国科学院青促会等项目的支持。该反应的平衡转化率可超过99%。但目前几乎没有热催化剂能够在较低温条件下(≤ 400℃)实现氨的完全转化。由于反应存在较大的动力学阻力,例如,MnN-NaNH2在TADH的氨分解转化率仅有7%和13%。与传统热催化氨分解制氢(TADH)工艺相比,接近完全转化。开发温和条件下的高效氨分解催化剂或新工艺是该领域的研究重点。2018; ACS Energy Lett.,本工作开发了一种温和条件下实现高效氨分解的新工艺,(文/图 冯圣、亚氨基化物介导热化学链(CLAS)合成氨(Nat. Energy,1bar条件下,而在相同温度下,2021;Nat. Chem.,KNH2和NaNH2在400℃和425℃时CLADH的转化率分别为99%和98%,即NaNH2或KNH2在275℃以上分解为N2和H2,在400℃、开发了一种由碱金属及其氨基化合物介导的化学链氨分解制氢(CLADH)新工艺。2017;Nat. Catal.,
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