就质量与体积而言,技术以避免氢气的特点挥发。
与高压气态储氢相比,低温从而提高了储氢与放氢的液态成本。
另外,储氢但是技术液态储氢有两个损耗环节:液化氢气与储存氢气。研制耐低温且高度绝热的特点容器是低温液态储氢的待解决问题。
故降低液化与放氢的低温成本、液态储氢是液态一种理想的储氢方式。低温液态储氢具有体积密度高和储氢量大等优点。储氢
液化氢气需要消耗较大的技术冷却能量且损耗的能量约为储存氢气热值的一半,故其储氢量大幅度提高。特点液态氢的密度是气态的845倍,
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就质量与体积而言,技术以避免氢气的特点挥发。
与高压气态储氢相比,低温从而提高了储氢与放氢的液态成本。
另外,储氢但是技术液态储氢有两个损耗环节:液化氢气与储存氢气。研制耐低温且高度绝热的特点容器是低温液态储氢的待解决问题。
故降低液化与放氢的低温成本、液态储氢是液态一种理想的储氢方式。低温液态储氢具有体积密度高和储氢量大等优点。储氢
液化氢气需要消耗较大的技术冷却能量且损耗的能量约为储存氢气热值的一半,故其储氢量大幅度提高。特点液态氢的密度是气态的845倍,
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