Los investigadores japoneses han desarrollado un catalizador basado en óxido verde para el borohidruro de sodio, mientras que los científicos surcoreanos han creado un marco para evaluar los tanques de almacenamiento de hidrógeno líquido para vehículos aéreos no tripulados (Uav).

Investigadores japoneses Han Creado un Catalizador de Bajo Costo un Partir de «Óxido verde» que libera eficientación el Hidrógeno del Borohidruro de Sodio. «Informamos que un Valente Mixto [FeII–FeIII] El Hidróxido de Hierro, Que Terminamos el Óxido Verde (Gr), Tratado con una solución de cucl2 Maestra una Buena Activad Catalítica Asistida Por la Luz Solar Hacia la Hidriolisis Sbh un temperatura ambiente que es más alta de las que existen Incluyido el dióxido de titanio modificado por nanopartículas de pt (tio2) «, Ercribieron los investigadores en los investigadores en los investigadores en los investigadores» en «» «».Catalizador para la deshidrogenación de Borohidruro de Sodio Basado en una plataforma de Hidróxido de Hierro de Valente Mixte«, Publicado en Catális de ACS. El Equipo dijo que incluso sin Luz Solar, El Catalizador Basado en Gr Maestra una FRECUENCIA DE ROTACIO DE HASTA 5.000 min-1 Para la Hidrólisis de Sbh A Temperaturas Más Altas, «Que es comparable O una o Dos órdenes de Magnitud Más. Metales preciosos y nobles en condiciones similares o idénnicas «.

Sinse ha comenzado las pruebas de demostración de la producción Denso. LAS Compañías Están Utilizando Sistemas de Células de Electrólisis de Óxido Sólido (SOEC) Desarrollados por Denso, con 200 kW de Potencia de Electrólisis. «Las dos Compañías Han Comenzado Las Primeras Pruebas de Demostración de Japón en una Central Eléctrica Térmica», Dijeron. JERA Y DENSO Planean Escalar La Capacidad de Electriolisis de 200 kW A Varios millas de kw.

Investigadores de Corea del Sur Han desarrollado un marco analítico integrado para evaluar el rendimiento y la integridad Estructural de los Tanques de Almacenamiento de Hidrogeno Líquido en vehículo aéreos no tripulados (UAV). El Líder del Equipo, Nak-Kyun Cho, Dijo Que el Marco El Primer Sistema Holínstico en Integrar Análisis Térmicos, Estructurales, De Fatiga E ImpactO, Diseñados para las LAS Operaciones de uav. El Análisis Térmico Mostró que la Implementación del Vapor de la Implementación del Escudo Refridié. El análisis Identifica Estructural Tuberías y Seguidoras como Puntos Débiles en Condiciones Especías de UAV. El Análisis de Fatiga Encontró que El Vaso Excedía El Requisito de 10,000 Ciclos de los Estándares ISO 21029-1, LOGRANDO UNA VIDA DE FATIGA EFECTIVIMO ILIMITADA. Los Hallazgos Fueron Detalidos en «Marco analítico para tanques de almacenamiento de hidrogeno líquido en uav: Validació de Rendimiento Térmico y Evaluacia de Integridad Estructural«Publicado en el Revista Internacional de Energía de Hidrógeno.

El Banco de Hidrogeno Europa DICHO SIETE DE LOS 15 Proyectos Seleccionados para subvenciones en su Segunda Ronda de Subasta se Han Retirado. Los Proyectos representan 1.88 GW de Nueva Capacidad de Electrolyzer, LA Mayoría de Los 2.3 GW OTorgados en Mayo, Cuando Se Asignaron € 992 Millones ($ 1.16 mil milones) de Los € 1.2 mil Millones Disponibles. Los Proyectos retirados incluyen cuatro en España, Dos en Alemania y Uno en Los Países Bajos, Con Precios de Oferta de Primas Fijas Entre € 0.20/kg y € 0.60/kg.

La Alianza H2Med ha acogido a 40 Nuevos miembros en la cadena de valor de Hidrogeno, lo que llleva la membresio Hidrógeno Desde Portugal A Alemania. «En Los Próxe Meses, la alianza h2med aummará sus escuerzos y continuará sirvido como una platlaforma vital para hacer crecer sinergias, lanzar grupos de trabajo y fomentar las -relaciones Comerciales estratégicas», dijo.

Los Investigadores del Instituto de Ciencias Tokio Propusieron una Batería Con Hidruro de Magnesio (MGH2) COMO GAS ÁNODO E HIDRÓGENO (H2) COTODO. Mientras Tanto, Los Investigadores de la Universidad de Chung-Ang Propusieron Nanocatalizadores basados ​​en rutenio resistente al Cloruro (ru) para la electrialisis directa y la producción de hidrógeno del agua de mar.

Investigadores japoneses Desarrolló una batería de hidrógeno sólida que función a 90 ° C, Logrando la absorción y liberación de gas de hidrógeno reversible. La Batería, Con Hidruro de Magnesio (Mgh2) Como el Ánodo y el Gas de Hidrogeno (H2) como Cátodo, Utiliza un Electrolito Sólido, Ba0.5ca0.35na0.15h1.85, QUE PUEDE TRANSTAR IONES DE HIDRÓGENO. «ESTE MATERIAL TENENE UNA ESTRUCTURA CRISTALINA DE TUPO ANTI-α-AGI, Bien conocida por su conductividad superiónica. En esta Cara, lo que Les Permite Migrar Libremento «, Dijo El Instituto de Ciencias de la Ciencia. Durante la Carga, MGH2 Libera H–, Que Migra A Través del Electrodo BA0.5CA0.35NA0.15H1.85 AL Electrodo H2, Donde Están Oxidado para Gas Liberar H2. Durante la Descarga, SE Produce el Reverso: El Gas H2 en El Cátodo se reduce una h–, que agente de mudanzas A Través del Electrolito Hasta El Ánodo y reaccionario con mg para formar mgh2. Según Los Investigadores, La Batería Supera El Límitas de alta temperatura y de Baja Capacidad de Métodos anterior. El Papel «Almacenamiento de Hidrógeno Reversible de Alta Capacidad Usando H–-Conductión de electrolitos sólidos«Fue publicado interno Ciencia.

Investigadores de Chung-la Universidad Nanocatalizadores basados ​​en rutenio resistente al cloruro (ru) propesto para la electrólisis directa y la productación de hidrógeno del agua de mar. «La Heteroestructura de Ru Cristalina/Amorfa exhibe una actividad 37 × Alcalde que la los Catalizadores de Pt Comerciales en la Electrómis de Agua Alcalina, Lo Que Permite La Generación Rentable de Hidrógeno»,,, dicho Los Investigadores de Corea del Sur. El Equipo Liderado por Haesong Jang Empleó una estrategia de pirólisis mediada por g-c3n4 para sintetizar nanoclusters ru con soporte de carbono dopado con nitrógeno con una heteroestructura cristalina-amamorfo (a/c-ru@nc). G-C3N4 Sirve como Ambos Una fuente de nitrógeno y un andamio que ancla a los iones a través de sitios de coordinación N. «Durante la pirólisis, los gases reductores liberados de G-C3N4 reducen las nanopartículas de RU metálicas a situ a metálicas, mientras que la unión RU-N interrumpe el Orden Atómico en el Núcleo, Formando una fase ru amorfa «.

Elcógeno ABRIÓ OFICIALMENTE Su fábrica de Celdas de combustible de Óxido Sólido (SOFC) en Las Afueras de Tallinn, Estonia. La Instalacia de 14,000 m² Aumma disponible Capacidad de Producció de 10 MW A 360 MW. «Los Componentes de Elcogen (Células, Pilas y Módulos) se Integran en Sistemas de Terceros para una una Amplia Gama de Aplicaciones que incluyen Energía Distribuida, Potencia Fuera de la Red y Estacionario, Respondo Industrial, Productción de Hidrógeno y VERDE YELUCIA A POTENTIA A. dicho La Compañía Estonia.

La Autoridad Generadora de Electricidad de Tailandia (Caballero) y Chulalongkorn La Universidad de la Universidad, un Acuerdo de Fondos de Investigación, para Investigar la Production de Hidrógeno, un Partir de Energía, renovable. «La colaboración tiene como objetivo promover el desarrollo centrado en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza guiada por los estándares internacionales, al tiempo que traduce los principios en aplicaciones prácticas», «, dicho La Autoridad Tailandesa.

Agosto weckermann Encargó una nueva planta de hidrógeno en su sitio de eisenbach, Alemania, Basada en una planta de electrólisis de 300 kw, Almacenamiento de hidrógeno con una capacidad de 1.4 toneladas y una celda de combustible con una salida eléctrica 200 kw. La planta es parte de un sistema también Basado en Fotovoltaicos y una batería de flujo redox con una capacidad de almacenamiento de 3.000 kWh. «El Objetivo es Lograr un Grado de AutoSficiencia de Hasta el 85 por ciento», Dijo Bernard Gruppe, La Compañía Alemana Encargó la Planificación de la Ingeniería de Procesos, en un Comunicado de Prensa Enviasto por Correo ElectÓnico.