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氫儲存與運輸技術(原理及應用未來能源與動力卓越工程師培養系列教材)/新能源與智能網聯汽車新技術系列叢書

  • 作者:編者:馬寅傑|責編:舒恬
  • 出版社:機械工業
  • ISBN:9787111795360
  • 出版日期:2026/02/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:264
人民幣:RMB 79.9 元      售價:
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內容大鋼
    本書的編寫總體按照「背景—儲氫技術—運氫技術—應用示範」的脈絡展開:由氫能利用現狀與目標開始,介紹了氫氣製備和分離提純,氫儲運,加註等上下游關鍵技術與產業;隨後本書沿著氫儲存與運輸技術路線,詳細介紹了5種典型儲氫方法,即高壓儲氫、液化儲氫、物理吸附儲氫、固體氫化物儲氫與富氫液態化合物儲氫方法中涉及的理論原理及技術實現,同時分析了不同氫氣運輸方案的實現方式和優劣;最後對氫儲存與運輸技術的安全問題和工程示範案例做了歸納和分析。
    本書適合作為氫能、新能源利用、能源動力等專業高年級本科生的專業參考書,也可供相關領域的研究人員、工程師以及對氫能感興趣的讀者學習參考。

作者介紹
編者:馬寅傑|責編:舒恬

目錄
叢書序
前言
背景篇
  第1章  緒論
    1.1  氫能發展現狀與目標
    1.2  氫的理化性質
      1.2.1  氫的物理性質
      1.2.2  氫的化學性質
    1.3  氫儲運上下游關鍵技術與產業
      1.3.1  氫儲運的方式及分類
      1.3.2  氫儲運的關鍵技術
    1.4  氫儲運產業格局及發展趨勢
    練習題
  第2章  氫儲運上下游關鍵技術與產業
    2.1  氫氣的製備技術
      2.1.1  化石燃料制氫
      2.1.2  工業副產氫
      2.1.3  可再生能源制氫
    2.2  氫氣的分離提純技術
      2.2.1  選擇吸附法
      2.2.2  低溫分離法
      2.2.3  膜分離法
      2.2.4  金屬氫化物分離法
      2.2.5  小結
    2.3  氫氣的加註技術
      2.3.1  加氫站
      2.3.2  加氫站關鍵設備
    2.4  氫氣的利用技術
      2.4.1  氫儲能與電網平衡
      2.4.2  氫燃料
      2.4.3  氫化工原料
      2.4.4  氫還原劑
    2.5  實際場景
      2.5.1  交通領域
      2.5.2  工業領域
      2.5.3  電力領域
      2.5.4  建築領域
    練習題
儲氫技術篇
  第3章  高壓儲氫
    3.1  氫氣的高壓儲存原理與技術
      3.1.1  增壓原理
      3.1.2  增壓技術應用
    3.2  高壓氣瓶
      3.2.1  高壓儲氫瓶分類
      3.2.2  高壓儲氫瓶製造工藝
      3.2.3  氣瓶相關標準
      3.2.4  氣瓶閥門
    3.3  高壓儲氫技術應用
      3.3.1  高壓氣瓶儲氫應用

      3.3.2  管道輸氫
    練習題
  第4章  液化儲氫
    4.1  氫氣液化的基本原理
      4.1.1  正?仲氫轉化原理
      4.1.2  焦耳?湯姆孫效應
      4.1.3  液氫損耗機理
    4.2  氫氣的液化
      4.2.1  氫液化技術發展歷程
      4.2.2  氫液化設備
      4.2.3  氫氣的液化工藝
      4.2.4  現有典型氫液化裝置
    4.3  液氫的儲存
      4.3.1  液氫儲運容器的材料選擇
      4.3.2  絕熱技術
      4.3.3  液氫儲罐
    4.4  液氫儲存相關標準
      4.4.1  國外標準
      4.4.2  國內標準
    4.5  液氫的應用
      4.5.1  航空領域
      4.5.2  航天領域
      4.5.3  汽車領域
      4.5.4  其他領域
    練習題
  第5章  物理吸附儲氫技術
    5.1  碳材料儲氫
      5.1.1  吸附理論基礎
      5.1.2  活性炭吸附儲氫
      5.1.3  活性炭纖維吸附儲氫
      5.1.4  碳納米纖維吸附儲氫
      5.1.5  碳納米管吸附儲氫
      5.1.6  碳氣凝膠吸附儲氫
    5.2  金屬有機骨架材料儲氫
      5.2.1  金屬有機骨架材料的結構特點及製備方法
      5.2.2  金屬有機骨架材料儲氫性能研究
    5.3  共價有機骨架材料儲氫
      5.3.1  共價有機骨架材料的結構特點及製備方法
      5.3.2  共價有機骨架材料儲氫性能研究
    5.4  沸石類材料儲氫
      5.4.1  沸石類材料的結構特點及製備方法
      5.4.2  沸石類材料儲氫性能研究
    練習題
  第6章  固體氫化物儲氫技術
    6.1  儲氫合金及金屬氫化物儲氫
      6.1.1  金屬儲氫原理
      6.1.2  金屬儲氫材料分類
      6.1.3  金屬儲氫技術進展
      6.1.4  儲氫金屬的製備和合成
    6.2  配位氫化物儲氫材料

      6.2.1  配位氫化物的分類
      6.2.2  鋁氫化物儲氫材料
      6.2.3  硼氫化物儲氫材料
      6.2.4  金屬氮氫化合物儲氫材料
    6.3  氨硼烷及其衍生物儲氫材料
      6.3.1  氨硼烷儲氫材料概述及其合成方法
      6.3.2  氨硼烷可逆儲氫體系與放氫性能改善
      6.3.3  氨硼烷水/醇解制氫與放氫動力學改善
      6.3.4  金屬氨基硼烷衍生物儲氫材料
    練習題
  第7章  富氫液態化合物儲氫技術
    7.1  液態有機氫載體儲氫
      7.1.1  有機液體儲氫系統概論
      7.1.2  有機液體儲氫原理與材料
      7.1.3  有機液體儲氫催化劑
      7.1.4  有機液體儲氫的商業應用
    7.2  液氨氫載體儲氫
      7.2.1  液氨儲氫技術概論
      7.2.2  氨分解技術
      7.2.3  氨分解催化劑
      7.2.4  氫氣分離技術
    7.3  液態甲醇氫載體儲氫
      7.3.1  液態甲醇儲氫技術概論
      7.3.2  甲醇?水重整制氫技術
      7.3.3  甲醇液相重整催化劑研究進展
    練習題
運氫技術篇
  第8章  氫運輸技術
    8.1  氫的交通運輸
      8.1.1  氣態氫的交通運輸
      8.1.2  液態氫的交通運輸
      8.1.3  固態氫的交通運輸
      8.1.4  有機氫化物的交通運輸
      8.1.5  化學氫的交通運輸
    8.2  氫的管道運輸
      8.2.1  純氫氣的管道運輸
      8.2.2  天然氣?氫混合氣的管道運輸
    練習題
  第9章  氫儲運的安全問題
    9.1  氫安全的基本概述
      9.1.1  氫氣的基本特性
      9.1.2  氫的危害性
    9.2  儲氫安全
      9.2.1  高壓儲氫安全
      9.2.2  液態儲氫安全性
      9.2.3  固態儲氫安全性
    9.3  運氫安全
      9.3.1  長管拖車運氫安全性
      9.3.2  槽車運氫安全性
      9.3.3  管道運氫安全性

    9.4  氫加註安全
      9.4.1  氫加註安全風險分析
      9.4.2  氫加註安全要求
    練習題
應用示範篇
  第10章  氫儲運技術應用典型案例
    10.1  管道輸氫技術典型案例
    10.2  有機液態氫儲運技術典型案例
    10.3  低溫液態氫儲運技術典型案例
    10.4  固態儲氫技術典型案例
    10.5  高壓氣態氫儲運技術典型案例
    練習題
參考文獻

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