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    摘要近年来我们使用的能源主要来自于化石燃料(包括煤、石油和天然气等),而化石燃料的使用不可避免地会引起环境的污染,再加上其储量的有限性,因此寻找新能源迫在眉睫。氢气燃烧时释放的能量高达33.3kWh kg-1,比甲烷(13.9kWh kg-1)和汽油(12.4kWh kg-1)大得多,此外,转化效率高,燃烧产物清洁,零二氧化碳排放,以及其可再生性,使得氢有可能成为新的能源载体。而要利用氢能则重点需要解决氢能的储运。由于储氢材料含金属氢化物,使得它成为一种重要的新能源材料。本文通过电镜,DSC,高速摄影等手段探究储氢含能材料的燃烧和爆炸性能,分析其能量释放特点,得到储氢含能材料性能特点。33554
    关键词  氢能的储运  储氢材料  高速摄影  燃烧和爆炸性能
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title  Hydrogen storage material applied research in polymer composites                        
    Abstract
    In recent years, the energy we use mainly comes from the fossil fuel (including coal, oil and gas, etc.), and the use of fossil fuels will inevitably cause the pollution of environment, plus the limitation of its reserves in, so looking for a new energy is imminent. Hydrogen burns up to 33.3 kWh of energy released when kg - 1, and than methane (13.9 kWh kg - 1) and gasoline (12.4 kWh kg - 1), in addition, high conversion efficiency, clean combustion products, zero carbon dioxide emissions, as well as its reproducibility, hydrogen has the potential to be the new energy carrier. To make use of the hydrogen, the key is to solve the hydrogen storage and transportation. Because of containing metal hydride, hydrogen storage material becomes a kind of important new energy materials. In the paper,I use Transmission electron microscope, differential scanning calorimetry(DSC), high-speed photography and other means to explore the combustion and explosion properties of the hydrogen storage material, and analyze the characteristics of energy release. Eventually,I get the performance characteristics of the hydrogen storage material.
    Keywords  hydrogen storage and transportation   hydrogen storage material 
    high-speed photography  combustion and explosion properties
     目   次
    1  引言    1
    1.1 氢能    1
    1.2  MOFs材料    1
    1.3  MOFs材料的合成    2
    1.4  MOFs材料对储氢的影响    3
    1.5  硼氢化合物    4
    1.6 本章小结    5
    2  实验药品制备    6
    2.1 引言    6
    2.2 实验室制备高能炸药    6
    2.3 本章小结    7
    3  测试表征    8
    3.1 TEM 透射电子显微镜    8
    3.2 DSC测试    11
    3.3 高能炸药爆炸过程高速摄影测试    12
    3.4 密闭爆发器实验    15
    3.5高能炸药燃烧过程测试    18
    3.6 本章小结    19
    实验结论与展望    20
    致  谢    21
    参考文献22
     
    1  引言
    1.1 氢能
    当代社会,煤、石油、天然气等化石能源已经成为了我们生活中必不可少的一部分,生活生产主要还是依靠化石能源。然而,化石能源毕竟储量是有限的,此外,化石能源另一个重要的缺陷则是对环境造成了很大的污染。我们要继续生存发展,就不可能一直依赖化石能源,终有一天它们会因我们的采掘而告罄。因此随着化石能源的迅速枯竭和人类对能源需求的日益增长[14],为人类寻求新的能源载体来代替日益枯竭的资源迫在眉睫。氢气因其燃烧时释放的巨大能量,高达33.3kWh kg-1,比甲烷(13.9kWh kg-1)和汽油(12.4kWh kg-1)大得多,此外,高效的转化效率,清洁燃烧,零二氧化碳排放,以及可再生性,使得氢能成为一种理想的能源载体[15]。氢气对于未来的世界发展有着不可估量的意义,如果能高效利用氢能,这对社会的发展将会有着巨大的意义。然而氢气的储运对我们来说存在很大的问题,氢气易燃,泄露不易察觉,在空气中扩散浓度为4.0%~75.6% 时遇明火则会爆炸[16],因此要想利用氢能重点则是要解决氢能的储运[5]。因此将氢气储存于特定的材料中并加以利用是较为可靠的方法。
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