8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Технология и материалы хранения водорода+Технология технологии и технологии водорода.

Цена: 2 948руб.    (¥139.5)
Артикул: 584522352511

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:一键团图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥49.81 053руб.
¥39825руб.
¥27.3577руб.
¥186.83 948руб.

Название продукта: технология хранения водорода и материалы

Номер ISBN: 9787122327932

Название: Технология хранения водорода и материалы

Автор: Cai Ying, Xu jianyi, Hu Feng, Zhao Xin, отредактировано

Время публикации: ноябрь 2018

Цена: 88,00 Юань

Название: Технология хранения водорода и материалы

Книга: 16

Является ли это набором: Нет

Название издательства: Chemical Industry Press

 

Глава 1 Введение 1 

 

1.1 Обзор 1 

 

1.2 Водородная энергия 4 

 

1.2.1 Общая природа водорода 4 

 

1.2.2 Соединения водорода 6 

 

1.3 Особенности энергии водорода 8 

 

1.4 Подготовка и очистка водорода 11 

 

1.4.1 Приготовление водорода 11 

 

1.4.2 Очистка водорода 23 

 

1.5 Хранение водорода 24 

 

1.5.1. 

 

1.5.2 Хранение сжиженного нефтяного газа 26 

 

1.5.3 Сплошное хранилище 26 

 

1.6 Транспортировка водорода 27 

 

1.6.1 Газовый водород (GH2) перенос 27 

 

1.6.2 Линейная водород (LH2) перенос 28 

 

1.6.3 Сплошной водород (SH2) перенос 28 

 

1.7 Тенденция развития конкуренции с энергетической экономикой водородной энергетики 29 

 

1.8 Применение энергии водорода 33 

 

1.8.1 Прямо сжигать 33 

 

1.8.2 водородные топливные элементы 34 

 

1.8.3 ядерное слияние 36 

 

Ссылка 36 

 

Чтение информации 38 

 

 

 

Глава 2 Материал хранения водорода 43 

 

2.1 Определение материалов для хранения водорода 44 

 

2.2 Требования к материалам для хранения водорода 45 

 

2.3 Классификация материалов для хранения водорода 47 

 

2.4 Принципы поглощения водорода материалов для хранения водорода 54 

 

Ссылки 55 

 

Чтение информации 57 

 

 

 

Глава 3 Метод исследования материалов для хранения водорода 60 

 

3.1 Введение 60 

 

3.2 Permia 60 

 

3.2.1x Ray Дифракционный анализ 60 

 

3.2.2 Анализ передающего электронного микроскопа 63 

 

3.2.3 Анализ сканирования электронного микроскопа 65 

 

3.3 Проверка производительности хранения водорода 69 

 

3.3.1 Кривая давления с композицией (PCT) 69 

 

3.3.2 Тест на электрохимическую разгрузку 74 

 

3.3.3 Электрохимический испытание срока службы цикла 76 

 

3.3.4 Тест на производительность выпуска с несколькими скоростями 77 

 

3.3.5 Тест импеданса переменного тока 78 

 

3.3.6 Тест поляризации уровня мощности 80 

 

3.3.7 Стадия электроэнергии. 

 

3.4 Термодинамика и динамика реакции всасывания/водорода 82 

 

3.4.1 Сосание/Положение водородных реакций Термодинамика 82 

 

3.4.2 Исследование динамики всасывания/положения водорода реагировать 84 

 

Ссылка 89 

 

 

 

Глава 4 сплав для хранения водорода 93 

 

4.1 Принципы хранения водорода металла 93 

 

4.1.1 Гидрирование иона или соли 93 

 

4.1.2 Металлический гидрид 94 

 

4.1.3 Ковалентное или молекулярное гидрирование 94 

 

4.2 Классификация сплавов хранения водорода 95 

 

4.2.1 Введение 95 

 

4.2.2 Редко -Земля AB5 Хранение водородного сплава 97 

 

4.2.3AB2 Laves Fase Alloy 105 

 

4.2.4 мг системы сплав для хранения водорода 105 

 

4.2.5 固 固 固 4 4 4 133 

 

4.2.6 Новый редкоземельный магний-никель (Re-MG-NI)-это сплав для хранения водорода 134 

 

4.3 Приготовление сплава для хранения водорода 136 

 

4.3.1 Обычное сырье для отложений водорода редкоземелью 136 

 

4.3.2 Производственный процесс и оборудование сплава 139 

 

4.4 Технологическая технология обработки сплава для хранения водорода 149 

 

4.5. 

 

4.5.1 Технология порошка сухого шарика 150 

 

4.5.2 Technology Technology Technology 151 Prodge Technology 151 

 

4.5.3 Сплав гидрирования порошка 151 

 

4.6 Обработка поверхности редкоземельных водородных отложений 152 

 

4.6.1 Поверхностная металлическая мембрана 153 

 

4.6.2 Обработка щелочной жидкости сплавного сплава для хранения водорода 154 

 

4.6.3 Обработка кислотной водорода 155 

 

4.6.4 Обработка фторида водородных отложений 156 

 

4.6.5 Обработка модификации поверхностного полимера 157 

 

4.6.6 Другие методы обработки поверхности 157 

 

4.7 Упаковка водородных отложений 158 

 

4.8 Применение сплава для хранения водорода 159 

 

4.8.1 Батарея никеля/металла (NI/MH) 159 

 

4.8.2 Хранение и транспортировка водорода 159 

 

4.8.3 Утилизация, разделение и очистка водорода 160 

 

4.8.4 Применение тепловой энергетической системы и других полей 160 

 

Ссылка 161 

 

 

 

Глава 5 Углеродные материалы 166 

 

5.1 Теоретическая основа адсорбции 167 

 

5.1.1 Физическая адсорбционная теоретическая основа 169 

 

5.1.2 Основная базовая базовая адсорбция базовой химии 173 

 

5.2 Активированный материал для хранения углерода 173 

 

5.2.1 Активированная структура и характеристики углерода 174 

 

5.2.2 Метод активированного приготовления углерода 178 

 

5.2.3. Исследование исследований эффективности на хранении активированного углерода 190 

 

5.3 Материал хранения водорода активированного волокна 193 

 

5.3.1 Активированная структура углеродного волокна и ее характеристики 193 

 

5.3.2 Процесс активированного приготовления углеродного волокна 195 

 

5.3.3. Исследование хранения водорода активированного углеродного волокна 198 

 

5.4 Материал хранения водорода углеродного нано -фрибкого водорода 198 

 

5.5C60 Fullene Hescode Material 200 

 

5.5.1C60 Полная структура и характеристики 200 

 

5.5.2C60 полная подготовленная и отдельная чистота 201 

 

5.5.3c60 

 

5.6 Углеродная нанопарда 

 

5.6.1 Структура и характеристики углеродных нанотрубок 206 

 

5.6.2 Подготовка и очистка углеродных нанотрубок 207 

 

5.6.3 Углеродное нанотинальное хранение 214 

 

5.7 Материал хранения водорода 222 

 

5.7.1 Структура и характеристики графена 222 

 

5.7.2 Подготовка графена 224 

 

5.7.3 Текущее состояние исследования хранения водорода графена 227 

 

Ссылка 227 

 

 

 

Глава 6 Неорганическое соединение 231 

 

6.1. 

 

6.1.1LIBH4 Синтез 232 

 

6.1.2libh4 Изменение структуры 233 

 

6.1.3libh4 всасывание/реакция водорода 236 

 

6.1.4libh4 Реформа характеристик хранения водорода 237 

 

6.2. 

 

6.2.1 Синтез ofnaalh4 239 

 

6.2.2NAAIH4 Структурные особенности 240 

 

6.2.3NAALH4 Принцип хранения водорода 241 

 

6.2.4 NAALH4 REARST REGIVE 241 

 

6,3m-n-h составное хранение водорода 244 

 

6.3.1linh2 Структура 244 

 

6.3.2li-n-h Системной системы хранения водорода 245 

 

6.3.3li2mg (NH) 2 Структура 246 

 

6.3.4 Механизм хранения водорода металла-N-H соединения 247 

 

6.3.5 Регуляция характеристик хранения водорода соединений металла-N-H 248 

 

6.4 Аммиак боронизированный составной хранение водорода 251 

 

6.4.1NH3&Middot; 

 

6.4.2NH3&Миддот; 

 

6.4.3NH3&Middot; 

 

Ссылки 256 

 

 

 

Глава 7 Материал хранения водорода Органическая линия 259 

 

7.1 Принципы органического хранения водорода, целей исследований и технических проблем все еще существуют 259 

 

7.1.1 Принципы 259 

 

7.1.2 Техническая проблема этой технологии 262 

 

7.1.3 Текущая цель исследования 262 

 

7.2 Особенности материала для хранения водорода органического жидкости 262 

 

7.3 Тип органического жидкости для хранения водорода 263 

 

7.3.1 бензол и велосипед 263 

 

7.3.2 Толуол и Метан 264 

 

7.3.3 Десять гидрирования 265 

 

7.3.4 Кагазазо 265 

 

7.3.5 Aylzazole 266 

 

7.4 Катализатор всасывания/дегидрирования 269 

 

7.4.1 Катализатор водорода 269 269 

 

7.4.2 Катализатор дегидрирования 270 

 

Ссылки 272 

 

&Nbsp; введение. Jpg 

 

Эта книга в основном вводит конструкцию, представление и приготовление материалов для хранения водорода и подробно описывает приготовление и представление сплавов для хранения водорода редкоземелью, сплавов хранения водорода магния, сплавов титана, а также материалов для хранения углерода и неорганического хранения водорода Анализ вводит характеристики хранения водорода различных сплавов и характеристик хранения.И вкратце ввел конструкцию и изготовление никелевых гидридных батарей, водородных топливных элементов и резервуаров для хранения водорода.Эта книга всесторонне и систематически иллюстрирует новые технологии, новые достижения, новые продукты и новые теории в разработке передовых материалов для хранения водорода и всесторонне обеспечивают основные физические и химические свойства различных материалов для хранения водорода. 

 

  об авторе. 

 

Кай Йин, Институт Редко -Земли Университета внутренней Монголии, профессор, вице -президент по преподаванию, окончил внутренний Монгольский университет в 1984 году, в 1988 году учился в Университете Восточного Китая по изучению химической инженерии.В основном участвуют в преподавании, преподавании и связанных с ней научных исследованиях химии и химической промышленности.Лекции включают «принципы химической промышленности» и «неорганическая химия». 

 

Рекомендуемая рекомендация

 

 

 

Водородная энергия известна как энергия 21 -го века, а ее разработка, хранение и транспортировка стали исследовательской точкой в ​​мировом энергетическом поле.«Технология и материалы для хранения водорода» подробно описали процесс производства, производительности и поглощения водорода и дегидрирования и контроль различных материалов для хранения водорода.Эта книга сочетает в себе многолетние результаты научных исследований и передовые технологии.

Название продукта:

Процесс создания водорода и технология 

Название книги по маркетингу:

Учитывая национального технического эксперта по водородному производству, работа, которая всесторонне отражает технологию для производства водорода и новую технологию, один объем в руке, чтобы полностью понять текущую ситуацию в области изготовления водорода 

Автор:

Мао Зонццян, Мао Жиминг, Ю Хао и т. Д. 

Цены:

98.00 

ISBN:

978-7-122-31707-0 

Ключевые слова:

Технология водорода; 

масса:

617 грамм 

Издательство:

Химическая промышленность пресса

формат:

16 

Фрагментация:

квартира 

Время публикации:

Июнь 2018 года 

Издание:

1 

Номер страницы:

334 

Время печати:

1 

 

1. Автор «изготовления водорода и технологий» является известным экспертом в моей стране и имеет высокую репутацию в отрасли. 

2. Книга «Технология и технология изготовления водорода» содержит новую технологию и технологию для изготовления водорода, подчеркивая нулевую технологию производства водорода углекислого газа и имеет хорошее эталонное значение для исследователей в области энергии водорода. 

3. Участники книги «Создание водорода и технологии» являются лидерами различных технологий, создающих водород, и оказывают хорошее влияние в отрасли.Один объем находится в руках, и технология производства водорода полностью освоена.

 

 

 

«Процесс изготовления водорода и технологии» представляет промышленное производство и принципы водорода.Чтобы соответствовать текущему процессу без водорода, то есть производственный процесс газа водорода“&Rdquo;, эта книга вводит водородную обработку возобновляемых источников энергии, выделяя энергию водорода и биомассы; -Карирование, металлический порошок, изготовление водорода и т. Д.“&Rdquo;Для водородных водородных водородных процессов, основанных на водородных водородных основах, эта книга вводит свое уникальное мастерство, чтобы сделать водород и уголь черным, чтобы сделать ее другим“&Rdquo; 

Эта книга подходит для предпринимателей, инвесторов и лиц, принимающих решения, которые участвуют в области энергии водорода. Полем

 

 

 

Мао Зонццян, профессор Университета Цинхуа, всемирно известного эксперта по энергетике водорода.Вице -председатель Международной ассоциации водородной энергетики (IAHE), вице -председателя Международного комитета по энергетическим стандартам водородной энергетики (ISO/TC197), «Международный партнер по экономике водородной экономики (IPHE)», эксперт по водородной энергетической образовании и редактор Internation )Бывший председатель Комиссии по энергетике водородной энергетики (CAHE) Китайского общества возобновляемых источников энергии.Бывший директор Национальной технологической комиссии по технологиям водородной энергетики (SAC/TC309). 

С 2003 по 2016 год в Университете Цинхуа была открыта «водородная энергетическая инженерия», что впервые стало для колледжей и университетов по всей стране. 

Более 200 статей было опубликовано в домашних и зарубежных публикациях и конференциях, подавая заявку на несколько патентов и публикуя несколько монографий на водород. 

 

Мао Чжиминг, окончил программный институт программного обеспечения Университета Цинхуа в 2002 году.Разработка энергосбережения и защиты окружающей среды, водородных энергетических и топливных элементов в течение длительного времени, в том числе: энергетический аудит теплоэнергетических предприятий Гуйчжоу, родительская станция HCNG HCNG HCNG и HCNG Heavy Truck Enmeration (Won 2014 Energy Energy Society Airen&Middot; Система снабжения «Участвует в связанных международных компаниях слияния и поглощения.В 2015 году было опубликовано «Производство водорода и термическое химическое применение».В настоящее время он является генеральным директором Pecijing Huadi Technology Co., Ltd .. 

 

Ю Хао, Школа химии и химического вещества, Технологический университет Южно -Китай, профессор, докторант.В 2005 году он окончил кафедру химии Университета Цинхуа, получил степень бакалавра и докторантов и преподавал в Университете науки и технологии Южно -Китай. 2012 по 2013 год.В 2012 году это был выдающийся молодежный фонд Фонда естественных наук Гуандуна в Китае;Основные исследования: (1) наноматериалы и их каталитические характеристики;Опубликовано более 170 статей в SCI и санкционировало более 10 патентов.

Технология хранения водорода и материалы