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氢气
基于有机半导体的氢气传感器为分布式氢气监测应用铺平道路
据麦姆斯咨询报道,近期,英国曼彻斯特大学与阿卜杜拉国王科技大学的科学家们开发出一种基于有机半导体的氢气传感器,可以加速人类向清洁氢能方向发展。随着世界逐渐摆脱化石燃料,氢气被认为是向清洁能源过渡的关键因素。然而,这种透明、无味且高度易燃的气体很难用人类感官检测出来,对其安全部署构成了极大挑战。这种新型氢气传感器可以在几秒钟内可靠地检测到微量的氢气,其具有体积小巧、价格实惠、绿色节能等优点,实验结果
MEMS
2025-03-14
637浏览
中科大首次开发出可充电锂金属—氢气电池!
2月5日,大皖新闻记者从中国科学技术大学获悉,该校陈维教授课题组首次提出了氢气电极作为正极的电池化学新体系,为基于氢气正极设计高性能电池提供了一种新途径。研究成果发表于《德国应用化学》。氢气作为最具前景且经济高效的可再生资源之一,凭借其合适的氧化还原电位、低过电位以及长期稳定性,可在与高活性电催化剂结合时成为一种极具吸引力的电池电极材料。自20世纪60年代以来,可充电的镍-氢气电池化学因其高稳定
飙叔科技洞察
2025-02-07
334浏览
新型载液使氢气更容易运输
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USAyrton Energy想象一下,把车停在加油站,给汽车的油箱加满液态氢,就像汽油或柴油一样安全方便,不需要高压油箱或低温储存。如果总部位于加拿大卡尔加里的Ayrton Energy公司能够扩大其创新的氢气储存和分配方法,这一可持续未来的愿景可能会成为现实。Ayrton的技术可以使氢气成为管道、油罐车、轨道车和卡车等现有基础设施中化石燃料的可行的一
IEEE电气电子工程师学会
2024-11-04
315浏览
北师大凌力团队&港科大商启团队:开发新型膜-电化学联用系统,实现污水快速产生绿色氢气
★欢迎星标 果壳硬科技★利用可再生能源驱动电解水生产绿色氢气,实现能量到氢气的转化(power-to-hydrogen, P2H),可最大限度地减少可再生能源的浪费,对减少碳排放具有重要意义。截至目前,有超过400个主要使用可再生能源的P2H项目正在计划或建设中,70%集中在欧洲国家。预计到2050年,北非、印度、中国、智利、澳大利亚和沙特阿拉伯等拥有丰富可再生能源资源和实施多样化低碳经济战略的国
果壳硬科技
2024-04-30
1822浏览
能拯救生命和环境的氢气
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USJOE DELNERO/NREL一个由美国联邦机构组成的联盟汇集了他们的资金和广泛的专业知识,重新定义了应急车辆 —— 他们研制的混合动力电动箱式卡车实现了碳中和的目标。在龙卷风或野火等自然灾害发生后,这种名为H2Rescue(https://www.dhs.gov/sites/default/files/2023-11/23_1102_st_CIR
IEEE电气电子工程师学会
2024-04-18
475浏览
中国科大陈维:氢气催化驱动超高倍率超低温水系有机质子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息超高倍率、超低温水系有机-氢气质子电池第一作者:Shuang Liu通讯作者:Wei Chen*单位:中国科学技术大学研 究 背 景水系质子电池因其高安全性、低成本、环境友好等优势被认为是大规模储能领域极具前景的储能体系方案之一。然而,水系质子电池通常使用酸性电解液,负极材料易发生析氢副反应、材料溶解、腐蚀等问题,这使得电池循环性能差,极大限制了
锂电联盟会长
2023-09-01
1310浏览
纳格推出第二代车载氢气浓度传感器
经过两年的积累,纳格于2023年5月底推出第二代车载氢气浓度传感器。相较于一代传感器,二代传感器采用了优化后的工艺方案,传感器长期稳定性得到大幅度提升。使得传感器整体可靠性赶超国外同类产品。一代和二代传感器对比如下:NO.项目一代二代备注1加热Pt线型优化4条Pt线型8条Pt线型传感器稳定性提升2探头封装结构密封胶+不锈钢壳体封装烧结体+卡扣式封装传感器稳定性提升3芯片PCB电路板焊盘半径符合图纸
MEMS
2023-06-10
711浏览
科学家开发低成本氢气传感芯片,获得ppm级灵敏度,可用于氢能汽车和电池存储等
近年来,氢能产业愈发受到关注。除了氢能汽车和氢染料电池这些热门领域之外,在化工、航空和半导体产业等领域中,氢气也有着广泛应用。为此,甚至诞生了一个名为“hydrogen economy”的专用词汇。氢气很重要,同时它又非常危险,不仅易燃、易爆而且氢气的泄露非常不易被察觉。日本福岛核电站的爆炸事故,正是由于氢气泄漏造成的。因此,在氢气的产生、运输、存储和使用的所有环节,都需要氢气传感器。由于检测难度
传感器技术
2023-05-17
1515浏览
海水直接电解制氢技术:开创氢能产业新时代
据悉,海水中的氢气含量相对较高,因此通过电解海水来制取氢气一直被视为一种可行的方案。但是,由于海水中含有大量的杂质,如氯离子和镁离子等,这些杂质对电解过程产生了很大的干扰,使得电解效率较低,同时也增加了成本和难度。 据悉,该项技术已经在福建海峡等多个海域进行了实验验证,并取得了良好的效果。目前,这项技术已经开始逐步应用于实际生产中,为我国氢能产业的发展注入了新的活力。 总的来说,“海水
气体圈子无锡
2023-03-27
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