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周知的低廉的分子,能够成为高效和安全储存氢的介质框架的重要基本单位。他们的结果发表在最新的《Physical Review Letters》上。 这个科研小组的计算表明,在由两个碳原子和4个氢原子组成的乙烯两端加上两个钛原子,这样得到的结构能够吸附10个氢分子,即20个氢原子。更重要的是,这个结构经过适当的加热就可以把氢释放出来。 吸附的氢分子大约占这个钛-乙烯复合体的14%,这个结果是美国能源部关于经济实用的固体储氢材料的目标6.5%的两倍还多。尽管前面仍存在严峻的挑战,比如固体储存需要把氢变为液体或者压缩气体,这些都需要巨大的储存罐,但是NIST的成果向实用氢能源迈出了一大步。 NIST质子研究中心的理论物理学家Taner Yildirim说:“未来的氢能源和燃料电池技术成功的关键是,能够发现在常规条件下存储氢的新材料。” Yildirim和他的同事们一直在寻找这种需要的新材料。他们早期的研究使用了很多候选材料,如表面用钛包裹的碳纳米管。但是大量微小纳米管的安全方面和其他方面的困难使这些材料很难在实验室中制造出来。 这个科研小组预期乙烯为基础的复合体加上钛或其他过渡元素,将被证明是更易制造和评估其潜力的高容量储氢材料。
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