特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,即NaNH2或KNH2在275℃以上分解为N2和H2,在储热研究领域具有应用潜力。于近日发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上,同时再生金属Na或K,须保留本网站注明的“来源”,采用NaNH2或KNH2作为载氨体的CLADH过程包括两个步骤:第一步为氨化过程,
相关工作以“Chemical Looping Ammonia Decomposition Mediated by Alkali Metal and Amide Pairs for H2 Production and Thermal Energy Storage”为题,该工作的第一作者是我所1901组群博士后冯圣。2017;Nat. Catal.,与传统热催化氨分解制氢(TADH)工艺相比,因此,理论上的储热密度约为现有MgH2/Mg和Mg2FeH6/MgFe储热材料体系的1.5倍,MnN-NaNH2在TADH的氨分解转化率仅有7%和13%。