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Posted in | Fuel Cell | Chemistry

Revelado de los Materiales Innovadores para el Almacenamiento del Hidrógeno Iniciado en el Laboratorio de Berkeley

Published on January 30, 2012 at 4:57 AM

Por Cameron Chai

El Laboratorio Nacional de Lorenzo Berkeley, conocido como Laboratorio de Berkeley se centra en lograr una solución para los retos complejos de la utilización de las pilas de combustible hidrógeno-movidas por motor, formulando los materiales nuevos que tienen alto potencial de la adsorción del hidrógeno.

Co-terminales de componente Largos de Jeffrey del científico del Laboratorio de Berkeley un proyecto para desarrollar los materiales nuevos para el almacenamiento del hidrógeno. (Haber: Laboratorio de Roy Kaltschmidt/Berkeley)

El Laboratorio de Berkeley fue concedido un de tres años, la concesión de $2,1 M para el proyecto por el Ministerio de los E.E.U.U. de Energía junto con otras contribuciones por General Motors (GM), y el National Institute of Standards and Technology (NIST).

Según científico del Laboratorio de Berkeley y los codirigentes del proyecto, emplearon a Jeffrey Largo, los armazones metalorgánicos para mejorar la capacidad del gas de hidrógeno en un cilindro de la presión como el depósito de gasolina. Esta aproximación facilita almacenamiento del hidrógeno con la presión controlada, proporcionando a la eficiencia y al seguro, faltos de pérdidas de energía de la compresión.

Los armazones Metalorgánicos (MOFs) son estructuras del marco 3D, integradas sobre todo por los átomos de carbón. Se asemeja a una esponja en aspecto y es extremadamente ligero. Además de sus aplicaciones importantes, también facilita el hidrógeno que pega al superficial después de la modificación química de estructuras dentro de los materiales. MOFs se puede también utilizar independientemente en un proyecto de la captura del carbón, en donde el material se utiliza para la amortiguación selectiva del dióxido de carbono sobre el nitrógeno.

Usando el hidrógeno las pilas de combustible en vehículos permiten el funcionamiento hasta 300 MI pero requiere el hidrógeno ser salvado a partir 600 a 700 altas presiones de la barra. Actualmente, la capacidad del hidrógeno se duplica solamente en las bajas temperaturas como 77 K. Sin Embargo, los científicos del GM y del NIST, junto con los científicos en Berkeley facilitarán el lograr de otras mejorías a este nuevo enfoque.

Fuente: http://www.lbl.gov/

Last Update: 31. January 2012 23:24

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