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1高纯氢制备工艺研究进展显示文摘随着现代电子工业和科学技术的不断发展,高纯氢作为重要的工业原料,在电子工业、国防尖端技术和科学研究领域都获得广泛的应用.市场需求量的增加带动了高纯氢纯化技术的不断提升.本文介绍了高纯氢的应用市场;综述了高纯氢的制备工艺,并分析了各自的优点及不足.指出应结合地域优势,利用可再生能源作为高纯氢制备过程的能量来源;同时优化资源配置,建立大型智能化的高纯氢制备生产线.孙强 贺玉刚 严大洲 万烨 王芳 杨典 2020精细石油化工进展2020,21,3:2
2氢气纯化用吸附材料的静态吸附性能模型拟合对比研究显示文摘常见的变压吸附材料种类繁多,适用的等温吸附模型也是未知的。为寻找适用于燃料电池车用H_(2)杂质变压吸附分离的吸附材料,采用静态容量法测试了CO_(2)、CH_(4)、CO、N_(2)及Ar杂质气体在活性炭BY1、活性炭210、5A分子筛、CaX分子筛及LiX分子筛5种变压吸附材料上的吸附容量,并利用Langmuir、Freundlich等5种吸附模型对吸附数据进行了拟合。测试结果显示,在低吸附压力区域,吸附容量增速比较快;在高吸附压力区域,吸附容量增速放缓。综合来看,活性炭BY1对5种杂质气体的吸附容量最大,是优选的变压吸附材料;对CO_(2)的吸附量远大于其他4种杂质气体。模拟结果显示,Langmuir-Freundlich、Dual-site Langmuir和Toth模型能够很好地描述杂质气体在吸附材料上的吸附过程。5种杂质气体的吸附均为非单层吸附,吸附质分子之间会发生相互作用,且吸附材料表面活性位是不均匀的。模拟的吸附热显示,CO_(2)在2种活性炭(活性炭BY1、活性炭210)及2种分子筛(5A分子筛、Li X分子筛)上的吸附热均小于40 k J/mol,即CO_(2)在这4种吸附材料上的吸附过程均为物理吸附;CO_(2)在CaX分子筛上的吸附热超过了40 kJ/mol,即发生了一定的化学吸附;其他4种杂质气体在吸附材料上的吸附过程均为物理吸附。翟俊香 刘聪敏 何广利 2023低碳化学与化工2023,48,2:0
3氢气纯化和压缩技术研究进展显示文摘氢能的发展得益于氢能产业链中各项技术研究不断深入。氢气的纯化和压缩作为氢能产业链的中间一环,是连接氢能产业上下游的关键技术,影响了高纯高压氢气的获取及其未来应用。在梳理各种氢气纯化和压缩技术现状的基础上,对比了不同技术的优点和局限性,并对其适用场景进行了分析,应根据实际工况中的温度、压力、占地面积等选择利于生产过程的技术,最后对氢气纯化及压缩技术的发展前景进行了展望。欧正佳 郝兰锁 骆鑫雨 袁标 2023油气与新能源2023,35,3:0
4非机械氢气压缩机的技术与性能研究显示文摘非机械氢气压缩机己被证明是机械压缩机的有效替代品,具有无运动部件且紧凑度高等优点,是提高氢能利用水平的重要研究方向。介绍低温压缩、金属氢化物、电化学和吸附等非机械氢气压缩机,分析每种压缩技术的基本工作原理和可实现的性能,描述其目前在氢气应用中的用途以及技术极限,为进—步提高氢气压缩性能提供了有力技术支持。张梦俭 2023机械制造与自动化2023,52,1:0
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