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文档简介

1、制取氢气的一些新方法近年来,各国科学家研究出一些制取氢的新方法,我国科学家也试验出一些制 取氢的新方法,现在把这些新方法的一部分介绍如下:用氧化亚铜做催化剂从水中制氢气通常,用电解水生产氢的方法比较昂贵。过去,也曾有人研究过用氧化亚铜催 化剂从水中制取氢的方法,但在实验中氧化亚铜在阳光的作用下很容易还原成金 属。日本研究人员发现,将氧化亚铜制成粉末,可以避免发生这个问题。他们的具 体方法是,将0.5克氧化亚铜粉末添加入200立方厘米的蒸镭水中,然后用一盏玻 璃灯泡中发出的460纳米,650纳米的可见光进行照射,在氧化亚铜催化剂的作用 下,水分解成氢和氧。日本的研究人员利用这项技术共进行了 30

2、次实验,从分解 的水中得到了不同比例的氢和氧。试验中发现,如果得到的氧的压力增加到500帕 斯卡,水的分解过程就减慢。氧化亚铜粉末的使用寿命可达1900小时之久。东京 技术研究所讣划进一步研究如何提高氢的产生效率,同时研制能够在波长更长的可 见光照射下发挥活性的催化剂,该研究所正在试验一种新的含铜铁合金的氧化物。二、用新型的钮的化合物从水中制氢气西班牙瓦伦西亚大学的两位科学家发明了一种低成本的从水中制取氢的方法。 他们对催化转化器进行改造,使水分解时仅需很少的成本。他们用一种从钮中获取 的化学产品做催化剂,而不使用电能。他们说,如果用氢作原料,从半升水中制得 的氢足以使一辆小汽车行驶633公里

3、。三、用光催化剂反应和超声波照射把水完全分解的方法60年代末,日本两位科学家发现二氧化钛经光(紫外线)照射可分解水的现象。 他们本拟应用这一方法制氢,但由于氢和氧的生成量较少,在经济上不合算而中断 了这一研究。最近,据日本工业新闻报道,日本明星大学元田久志教授等人同 时使用光催化剂反应和超声波照射的方法把水完全分解。这种“超声波光催化剂反 应”所以能使水完全分解,是由于在超声波的作用下,水可被分解为氢和双氧水, 而双氧水经光催化反应乂可分解成氧和氢。不过超声波照射和二氧化钛光催化剂虽 然获得了完全分解水的结果,但氧的生成量却较少。在添加二氧化镭后,再用超声 波照射,二氧化镭分解后的镭离子可溶解

4、到溶液中,使双氧水产生大量的氧。四、陶瓷跟水反应制取氢气日本东京工业大学的科学家在300 ?下,使陶瓷跟水反应制得了氢。他们在氮 和氮的气流中,将炭的银铁氧体(CNF)加热到300 ?,然后用注射针头向CNF上注 水,使水跟热的CF接触,就制得氢。由于在水分解后CF 乂回到了非活性状态, 因而铁氧体能反复使用。在每一次反应中,平均每克CF能产生2立方厘米,3立 方厘米的氢气。五、甲烷制氢气1日本京都大学教授乾智行用線釦稀土元素氧化物多孔催化剂,使中烷、二氧 化碳和水生成了氢气。催化剂中银、稀土元素氧化物和釦的组成比例为 10:65:0. 5o其制备过程是,先将银、稀土元素氧化物等原料加热熔解,

5、然后导入 氨气,使熔解物成为凝胶状,再进行干燥、热处理。这种催化剂微粒孔径为2纳 米,100纳米,具有很高的催化活性。乾智行教授将该催化剂装进反应塔,然后加入二氧化碳、甲烷和水蒸气。结果,在常压及550 ?, 600 ?条件下,生成 物为氢气和一氧化碳,升温至650 ?,其转化率为80%;温度为700 ?时,转化率儿 乎达到100%o2.用C作催化剂从屮烷制氢气60日本工业技术院物质工学工业技术研究所用C作催化剂,从甲烷制得氢气。60在现阶段,C在高温条件下才能发挥功能,不能立刻达到实用,必须加以改60良,制成在低温条件下也能工作的节能催化剂。他们开发的催化剂,是在碳粉 里的Co在加热到100

6、0 ?的容器里,放入0. 1克催化剂,以1分钟流入20掺 10%60毫升屮烷的速度作实验,结果90%的甲烷分解成氢和碳。C用作催化剂,可用 水60洗净表面,除去附着的残存碳素,理论上可半永久使用。由于形状独特,粒子 表面面积为活性炭的5倍到10倍,因而作催化剂用时功能较强。六、从微生物中 提取的酶制氢气1. 葡萄糖脱氧酶。美国橡树岑国家实验室从热原体乳酸菌中提取葡萄糖脱氧 酶。热原体乳酸菌首先是在美国矿井中的低温干憎煤渣中发现的。葡萄糖脱氧酶在 磷酸烟酰胺腺嚓吟二核昔酸(NADP)的帮助下,能从葡萄糖中提取氢。在制取氢的过 程中,NADP从葡萄糖中剥取一个氢原子,使剩余物质变成氢原子溶液。氢化

7、酶。这种酶是从曾在海底火山口附近发现的一种微生物中提取的。氢2.化酶的作用是使NADP携载的氢原子结合成氢分子,而NADP还原为它原来的状 态继续再次被利用。除美国发现这种酶外,俄罗斯的科学家也在湖沼里发现了这种 微生物。他们把这种微生物放在适合于它生存的特殊器皿里,然后将微生物产出的 氢气收集在氢气瓶里。七、从细菌制取氢气1.许多原始的低等生物在其新陈代谢的过程中也可放出氢气。例如,许多细菌 可在一定条件下放出氢气。日本已发现一种名为“红极毛杆菌”的细菌,就是制氢 的能手。在玻璃器皿里,以淀粉作原料,掺入一些其他营养素制成培养液,就可以 培养出这种细菌。每消耗5毫米淀粉营养液,就可以产生出2

8、5毫升的氢气。2. 美国宇航部门准备把一种光合细菌一红螺菌带到太空去,用它放出的氢气作 为能源供航天器使用。八、用绿藻生产氢气科学家们已发现一种新方法,使绿藻按要求生产氢气。美国伯克利加州大学科 学家说,绿藻属于人类已知的最古老植物之一,通过进化形成了能生活在两个截然 不同的环境中的本领。当绿藻生活在平常的空气和阳光中时,它像其他植物一样具 有光合作用。光合作用利用阳光,水和二氧化碳生成氧气和植物维持生命所需要的 化学物质。然而当绿藻缺少硫这种关键性的营养成分,并且被置于无氧环境中时, 绿藻就会回到另一种生存方式中以便存活下来,在这种情况下,绿藻就会产生氢 气。科学家介绍,1升绿藻培养液每小时

9、可以产生出3毫升氢气,但研究人员认 为,绿藻生产氢气的效率至少可以提高100倍。九、有机废水发酵法生物制氢气最近,以厌氧活性溶液为生产原料的“有机废水发酵法生物制氢技术”在我国 哈尔滨建筑大学通过中试研究验证。我国工程院院士李圭口教授介绍,该项研究在 国内外首创并实现了中试规模连续非固定化菌种长期持续生物制氢技术,是生物制 氢领域的一项重大突破,其成果处国际领先地位。生物制氢思路1966年提出,90 年代受到空前重视。从90年代开始,德、日、美等一些发达国家成立了专门机构,制定了生物制氢发展计划,以期通过对生物制氢技术的基础性和 应用性研究,在21世纪中叶实现工业化生产。但时至今日,研究进程并不理想, 许多研究还都集中在细菌和酶固定化技术上,离丄业化生产还有很大差距,迄今尚 无一例中试结果。哈尔滨建筑大学的教授突破了生物制氢技术必须采用纯菌种和固 定技术的局限,开创了利用非固定化菌种生产氢气的新途径,并首次实现了中试规 模连续流长期持续产氢。在此基础上,他们乂

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