双层环形储氢床
反应时间缩短33%
弧形相变材料直接嵌入锆钴合金,在不显著牺牲储氢容量的前提下大幅缩短吸放氢反应时间。
Qingao, Jiang · 常超 · 75733383 · Baocai, Fu · 纪玉龙
Journal of Energy Storage 2026
具体参数
- 最佳相变材料添加量
- {'zh': '11.1', 'en': '11.1'} %
- 吸氢完成时间缩短率
- {'zh': '33.26', 'en': '33.26'} %
- 吸氢过程平均温度降低率
- {'zh': '2.97', 'en': '2.97'} %
- 放氢完成时间缩短率
- {'zh': '12.92', 'en': '12.92'} %
- 放氢过程最高温度增加率
- {'zh': '1.86', 'en': '1.86'} %
- 相变材料提供的额外热量
- {'zh': '369.84', 'en': '369.84'} kJ
- 储氢容量损失
- {'zh': '0.114', 'en': '0.114'} wt%
技术优势
吸氢快 33%
最佳相变材料添加量下,反应完成时间显著缩短,因为相变材料有效吸收了反应热,维持了更优的温度窗口。
容量几乎不损失
即便加入了相变材料,储氢容量仅降低0.114 wt%,几乎可忽略。
额外 370 kJ 热输出
相变材料在放氢过程中可提供额外369.84 kJ的热量输出,帮助维持床层温度。
应用场景
- 储氢系统:为固定式储氢罐提供更快的吸放氢响应,减少等待时间。
- 氢能储存与输运:在储运过程中维持更优温度,降低热管理负担。
- 相变储热材料:利用相变潜热缓冲反应热,提升储氢床热稳定性。
- 储氢罐热管理:通过嵌入式相变材料实现在无外部能耗下的被动热管理。