- мая 29, 2018
Лупачев Д.А., Смирнов М.И.
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Лупачев Дмитрий Андреевич – магистрант;
Смирнов Максим Игоревич – магистрант,
кафедра низких температур,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет
Московский энергетический институт,
г. Москва
Аннотация: в настоящей статье рассмотрены основные способы получения водорода, с указанием их преимуществ и недостатков. Раскрыта проблематика методов хранения водорода, связанная с его физико-химическими свойствами. Подробно представлены наиболее перспективные способы получения и хранения водорода, в том числе весьма необычные, с указанием преимуществ дальнейших исследований в выбранных методах. Данная тематика весьма актуальна для нашей кафедры и специальности в целом, а следовательно неизбежно нуждается в углубленном изучении и тщательном анализе.
Ключевые слова: водород, получение водорода, хранение водорода, водородная энергетика.
STORAGE OF HYDROGEN (RECEIVING AND STORAGE)
Lupachev D.A., Smirnov M.I.
Lupachev Dmitry Andreevich – Master Student;
Smirnov Maxim Igorevich – Master Student,
DEPARTMENT OF POWER STATIONS,
NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY MOSCOW POWER ENGINEERING INSTITUTE, MOSCOW
Abstract: in this article, we consider the main methods of obtaining hydrogen, indicating their advantages and disadvantages. The problems of hydrogen storage methods, connected with its physical and chemical properties, are disclosed. Details are presented of the most promising methods of obtaining and storing hydrogen, including very unusual ones, indicating the advantages of further research in the chosen methods. This topic is very relevant for our department and specialty in general, and therefore inevitably requires in-depth study and careful analysis.
Keywords: hydrogen, hydrogen production, hydrogen storage, hydrogen energy.
Список литературы / References
- Гладышева М.А. Доклад «Хранение водорода» / М.А.Гладышева [Электронный ресурс] // Конференция «Старт в науку» МФТИ, 2004. Режим доступа: http://mirznanii.com/a/188820/khranenie-vodoroda/ (дата обращения 08.05.2018).
- «Обзор методов хранения водорода» [Электронный ресурс] // Институт проблем материаловедения НАН Украины. Режим доступа: http://shp.by.ru/sci/fullerene/rorums/ichms/2003/ (дата обращения 08.05.2018).
- Ажажа В.М. Материалы для хранения водорода: анализ тенденций развития на основе данных об информационных потоках / В.М. Ажажа, М.А. Тихоновский, А.Г. Шепелев и др. // Вопросы атомной науки и техники №1 НАЦ «Харьковский физико-технический институт» г.Харьков, Украина; 2006. С. 145-152.
- Levin D.V. Biohydrogen production: prospects and limitations to practical application/ D.V. Levin, L. Pitt, M. Love. // International Journal of Hydrogen Energy. 2004. V. 29. Р. 173-185.
- Пономарев-Степной Н.Н. Атомно-водородная энергетика – пути развития/ Н.Н. Пономарев-Степной, А.Я. Столяревский// «Энергия» № 1, 2004. С. 3-9.
- Легасов В.А. Атомно-водородная энергетика (прогноз развития)/ В.А. Легасов, Н.Н. Пономарев-Степной, А.Н. Проценко и др.// Вопросы атомной науки и техники. Серия Атомно-водородная энергетика, в.1, 1976. С. 5-34.
- Методы хранения водорода в углеродных нанотрубках [Электронный ресурс]/ XII Международная конференция студентов и молодых ученых «перспективы развития фундаментальных наук» – Режим доступа: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/19169/1/conference_tpu-2015-C21-089.pdf (дата обращения 09.05.2018).
- Los Alamos National Laboratory (2004, September 17). Laboratory Grows World Record Length Carbon Nanotube. ScienceDaily. Retrieved December 18, 2013 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.sciencedaily.com/releases/2004/09/040917091336.htm/ (дата обращения 10.05.2018).
- Елецкий А.В. Углеродные нанотрубки и их эмиссионные свойства / А.В. Елецкий // Успехи физических наук. Т. №4, 2002. С. 172
- Air-stable magnesium nanocomposites provide rapid and high-capacity hydrogen storage without using heavy-metal catalysts [Электронный ресурс] //Режим доступа: https://www.nature.com/articles/nmat2978 (дата обращения 11.05.2018).
- Новый материал для хранения водорода на основе металло-органических соединений продемонстрировал рекордные показатели. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://zoom.cnews.ru/rnd/news/top/najden_novyj_material_dlya_hraneniya_vodoroda (дата обращения 08.05.2018).
- Информационный портал «Газета.ру» [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.gazeta.ru/science/news/2017/11/01/n_10765928.shtml?updated (дата обращения 11.05.2018).
- Информационный портал «Газета.ру» [Электронный ресурс] / Режимдоступа: https://www.gazeta.ru/science/2009/06/24_a_3214875.shtml?updated (дата обращения 11.05.2018).
Ссылка для цитирования данной статьи
![]() |
Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства. | |
Лупачев Д.А., Смирнов М.И. ХРАНЕНИЕ ВОДОРОДА (ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ) // Наука, техника и образование № 5 (46), 2017. - С.{см. журнал}. |