【摘 要】
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随着能源与环境问题的日益突出,开发可持续的替代能源迫在眉睫。氢作为一种清洁能源载体备受关注,然而氢能的开发利用必须首先解决氢的来源问题。氨是理想的氢载体,其含氢质量分数高达17.65 wt%。常温加压便可转化为液态,相比于氢气更易于储存和运输,且氨的合成、运输技术及其基础设施也十分成熟。由氨所得氢气中不含有导致燃料电池电极催化剂中毒的COx,并且氨可直接用做燃料电池原料。本质上,氨经济能实现与氢经
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随着能源与环境问题的日益突出,开发可持续的替代能源迫在眉睫。氢作为一种清洁能源载体备受关注,然而氢能的开发利用必须首先解决氢的来源问题。氨是理想的氢载体,其含氢质量分数高达17.65 wt%。常温加压便可转化为液态,相比于氢气更易于储存和运输,且氨的合成、运输技术及其基础设施也十分成熟。由氨所得氢气中不含有导致燃料电池电极催化剂中毒的COx,并且氨可直接用做燃料电池原料。本质上,氨经济能实现与氢经济相同的效益。本论文立足于电化学分解无水无氧液氨制备氢气,通过建立科学、合理的电解实验及分析体系,选择安
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