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中国科学院工程热物理研究所在热化学循环制氢分析新方法研究方面取得进展(图)
热化学 循环制氢 能量 热力学性能
2021/6/23
引发化学反应的方法有很多,如电解反应、热解反应以及光催化等,然而目前国际上没有统一的分析方法能够阐明电解、热解以及光催化等途径的能量本质。其中,国际上通用的化学反应进行方向的判据为Gibbs自由能判据。然而Gibbs自由能判据不能阐明化学反应进行的能量本质,也不能给出非自发反应到自发反应的差距。
近日,研究所分布式供能与可在生能源实验室基于化学反应Gibbs自由能函数及方程,首次给出了Gibbs函数的热力学第二定律表述,建立了热流、化学反应Gibbs自由能与反应热的联系。该模型能够充分阐释热化学反应过程的演化规律,帮助理解热化反应与的相互作用。该方程从的角度为引发化学反应的各种情况建立了统一基准,首次揭示了各类化学反应的本质。该研究成果为开展低温、高效的热化学反应提供了思路。
超临界水中半纤维素气化制氢的影响因素分析
生物质 超临界水 气化 氢气
2008/3/21
以碱性化合物K2CO3、Ca(OH)2以及Ru/C为催化剂,在间歇式高压反应釜中,对半纤维素在超临界水中的气化制氢特性进行了实验研究.结果表明:3种催化剂都有较好的催化作用,其中Ru/C的效果最佳,当加入08 g时,每千克半纤维素可生成14365 mol H2,约为不加入催化剂时的38倍,为单独加入K2CO3、Ca(OH)2时的16和19倍,气化率和氢转化率也有很大提高,分别达到77%和...