此外,金属有机骨架材料(MOFs)等新型储氢材料的出现,为氢能源的储存带来了新的可能。MOFs具有高比表面积和多孔性等特点,可以大量吸附氢气,从而提高储氢容量和储氢密度。虽然目前MOFs等新型储氢材料仍处于实验室研究阶段,但其巨大的潜力和广阔的应用前景令人期待。综上所述,氢能源的生产与储存技术正不断取得新的突破和进展。随着技术的不断完善和成本的降低,氢能源有望在未来成为主导能源之一,为人类的可持续发展做出重要贡献。同时,我们也应看到,氢能源技术的发展仍面临诸多挑战,需要全球科研人员和产业界的共同努力,推动氢能源技术的进一步发展和应用。
进入21世纪,氢能应用场景更加广。从汽车到船舶,从工厂到家庭,氢能出现在社会生产生活各个方面,不少大型城市开始兴建加氢站等基础设施,氢能源技术与产业得到大规模推广。中国作为氢能生产大国和使用大国,有力推动氢能发展。在交通领域,2022年我国氢能源汽车保有量突破万辆,预计到2025年有望增至10万辆。在旺盛的需求引导下,绿氢制取的成本降低。目前,绿氢主要通过电解水来制取,成本的80%来自电解过程的能耗。根据工作原理、温度以及所用电解池材料的不同,电解水制氢可分为碱性电解水、质子交换膜电解水、高温固体氧化物电解水3类。碱性电解水技术成熟度较高,具有成本优势,是现有大规模绿氢工程项目的主要方案。质子交换膜电解水技术效率高于碱性电解水,系统集成简单,但需要使用贵金属铂、铱等作为催化剂,目前设备成本约为碱性电解水的3倍,未来需通过新型催化剂的开发和膜电极制备技术的发展提升性价比。高温固体氧化物电解水技术,则是在500—800摄氏度高温下,将电能和热能转化为化学能(氢能),氢气被高效地分离出来,被认为是理论效率高的电解水制氢技术。综合来看,发展新型电解质材料、提高关键材料寿命、优化工作温度成为电解制氢技术的发展方向。
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