
在盐中储存氢的新方法“可能导致大规模储存”
其开发人员表示,一种将氢储存在盐中的新方法可能会导致大规模储存。
该技术可以在氨基酸存在的情况下储存和释放高纯度氢和盐,由德国罗斯托克莱布尼茨催化研究所的一个团队开发。
包括 Henrik Junge、Matthias Beller 及其同事在内的研究人员专注于储氢,因为它具有作为广泛的绿色能源来源的潜力。 一份研究公告称,处理大量气态氢目前“很麻烦”,将其转化为液体需要能够承受极高压力的容器。
在固体盐中可逆地储存氢已成为一种使燃料更易于运输和处理的潜在方式,但实现这一点的反应需要贵金属作为催化剂,并且可能会产生二氧化碳作为不需要的副产品。
为了解决这个问题,该团队开发了有效的储存释放系统,其中包含碳酸氢盐和碳酸盐,以及锰,这是一种更广泛使用的金属催化剂。
研究人员发现,将碳酸氢盐和氢转化为甲酸盐(反之亦然)对于钾盐(一种锰基催化剂)和赖氨酸(一种充当额外促进剂并与二氧化碳反应捕获它的氨基酸)最有效。反应温度低于 93ºC。
据报道,经过五次储存-释放循环后,该反应系统产生了高产率(80%)和纯度(99%)的氢气。
该团队还表明,碳酸盐和谷氨酸可以成为可重复使用的储存-释放系统的一部分,氢气产量高达 94%。
研究人员说,这项技术为在固体中大规模储存氢铺平了道路。
该作品发表于 ACS中央科学.
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