Как отмечалось выше, давление на плато при абсорбции обычно несколько выше, чем при десорбции. Другими словами, наблюдается гистерезис процессов абсорбции и десорбции при цикличной зарядке и разрядке сплава (см. рис. 9.7, 9.8, 9.10 и 9.11). Таблица 9.4. Термодинамические свойства некоторых гидридов металлов Г Гидрид Сплав HY STOR*> AHf, МДж/кмоль H2 ASf, кДжДК-кмоль H2) MNi5 204 […]
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Характеристики гидридов металловV
Назовем несколько отличительных характеристик материалов, используемых в гидридных системах. 1 Наклон плато В соответствии с упрощенной термодинамической моделью гидридной системы, описанной в следующем параграфе, плато на зависимости равновесно; | давления от концентрации должно быть горизонтальным. Однако на пракп: давление на плато немного увеличивается при увеличении концентрации водорода в твердой фазе. Стехиометрический коэффициент X на один […]
Гидриды металлов1)
Большая часть требований, перечисленных в н. 9.4.1 может быть выполнена при использовании класса соединений, коротко называемых гидридами металлов, или просто гидридами. Ряд веществ образует неустойчивые гидриды (гидриды, которые могут быть легко разложены). Магний, железо, титан, цирконий, иттрий, лантан и палладий могут. лужить примерами таких веществ. Гидриды этих элементов называются бинарными. Тройные гидриды — гидриды, образованные […]
Выделение водорода в химических реакциях пара с металлами
В гл. 8 упоминалось, что в прошлом веке воздухоплаватели лучали водород, пропуская водяной пар через засыпку с железной стружи При окислении железа и образовании ржавчины протекает обратимая реак образования водорода 3Fe + 4Н20 Ре304 + 4Н2. (I Смещение реакции в сторону исходных веществ — это способ аккуч> рования водорода. Однако имеются существенные трудности при реализа […]
Вещества — «носители» водорода
Очевидно, одним из способов хранения и транспортировки водорода является синтез химических соединений с высоким содержанием водорода с последующим при необходимости их разложением для получения водорода, как это обсуждалось в гл. 8. Особый интерес для применения на транспортных средствах на топливных элементах представляет метанол — жидкое топливо, которое может быть легко преобразовано в водород. На создание […]
ХРАНЕНИЕ ВОДОРОДА В ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННОМ СОСТОЯНИИ
9.4.1. Общие понятия Как было сказано выше, основная проблема при создании систем хранения водорода — низкая плотность газа. Плотность можно существенно повысить, связывая водород с другими веществами. В этом случае хранение н получение водорода будет включать в себя стадии синтеза соединений с высоким содержанием водорода и их диссоциации соответственно. На практике к соединениям, пригодным для […]
ХРАНЕНИЕ ГАЗООБРАЗНОГО ВОДОРОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Как водород, так и метан легко адсорбируются углем. Молекулы газа удерживаются на поверхности слабыми вандерваальсовыми силами, поэтому затраты энергии, необходимой для десорбирования топлива, невелики. В углеродных системах хранения могут комбинироваться адсорбция и другие методы аккумулирования водорода: сжатие газа и понижение температуры. Обычно адсорбционная система хранения водорода на основе активированного глерода имеет следующие рабочие параметры: давление […]
ХРАНЕНИЕ ВОДОРОДА
Подъезжая к большому городу, мы любуемся окрестностями, вид которых не испорчен неприглядными башнями и опорами линий электропередачи. Пригород и центр избавлены от бессчетных столбов и сети проводов, а электрическая система города полностью защищена от падения ветвей и деревьев, вызванного непогодой. Единственным источником углекислого газа является разве что воздух, выдыхаемый людьми и животными, а по ночам […]
ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА БИОХИМИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ ВОДЫ
Большая часть живых организмов дышит, т. е. потребляет кис — род и выделяет углекислый газ для того, чтобы питать процессы анаболизма • организме. В наибольшей степени это справедливо для растений. В растениях, онако, под действием света протекает и другой процесс, обратный дыханию, — Фотосинтез. В этом процессе из атмосферного воздуха поглощается углекислый газ, а выделяется […]
Фотокаталитическое разложение воды с использованием энергии солнца
На рис. 8.14 показана интегральная функция распределения ергии в солнечном спектре. Из графика видно, что около 22 % энергии солнечного излучения приходится на фотоны с энергией более 2.51 эВ, т. е. выше іго порога, который необходим для разложения молекулы воды. Однако, как 8ьло показано в предыдущем параграфе, без использования катализатора для і) ска реакции необходимо, […]