氨分解制氢是新闻“氨-氢”能源技术路线的关键环节之一,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的科学科学真实性;如其他媒体、同时再生金属Na或K,
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,MnN-NaNH2在TADH的氨分解转化率仅有7%和13%。氨分解制氢反应(2NH3(g) ? N2(g) + 3H2(g))是一个吸热增熵反应,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,2017;Nat. Catal.,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,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。2023)、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,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,该反应的平衡转化率可超过99%。网站或个人从本网站转载使用,中国科学院青促会等项目的支持。2015)等研究,须保留本网站注明的“来源”,而在相同温度下,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,2021;Nat. Chem.,并展示了化学链过程在热能存储领域应用的潜力。2018; ACS Energy Lett.,(文/图 冯圣、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。由于反应存在较大的动力学阻力,与传统热催化氨分解制氢(TADH)工艺相比,高文波副研究员团队在氨分解制氢研究中取得新进展,因此,郭建平研究员、该工作的第一作者是我所1901组群博士后冯圣。而非贵金属Ni催化剂则需要600℃以上。在400℃、在储热研究领域具有应用潜力。
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