由可再生能源電解制取的綠氫,則是未來利用氫能實(shí)現(xiàn)碳中和的主要路徑之一,被高盛稱為實(shí)現(xiàn)全球凈零排放的關(guān)鍵支柱,有助于減少全球溫室氣體排放的15%。
然而,若要實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模應(yīng)用,需要開發(fā)低成本高效能的燃料電池技術(shù)和安全高效的氫氣儲運(yùn)技術(shù)。其中氫氣儲運(yùn)難和安全性差是制約氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要“瓶頸”。
氨(NH3)因其具有高能量密度、液化儲運(yùn)成本低、無碳儲能、安全性高等優(yōu)勢可以成為氫的無碳能源載體,有望解決傳統(tǒng)氫氣儲運(yùn)中面臨的挑戰(zhàn)。與此同時,為了實(shí)現(xiàn)全球能源系統(tǒng)的凈零排放目標(biāo),可儲存氨(NH3)的化合物也將具有巨大價值。
近日,日本理化學(xué)研究所(RIKEN)緊急物質(zhì)科學(xué)中心(CEMS)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種有機(jī)-無機(jī)鹵化物鈣鈦礦化合物——乙基碘化鉛銨。這種化合物不僅使安全、方便地儲存和釋放氨成為可能,而且還可以儲存它所攜帶的重要?dú)?,有助于引領(lǐng)通往具有實(shí)用氫經(jīng)濟(jì)的脫碳社會的道路。該發(fā)現(xiàn)已于7月10日發(fā)表在了《美國化學(xué)會雜志》上。
圖說:通過雜化鈣鈦礦化合物的動態(tài)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變來化學(xué)儲存氨
鈣鈦礦化合物儲氨:安全且方便
實(shí)現(xiàn)脫碳社會是一個緊迫的問題,為了實(shí)現(xiàn)碳中和,氨作為氫載體和脫碳燃料的應(yīng)用被寄予厚望。
然而,問題在于氨是一種高度腐蝕性氣體,難以儲存和使用。目前,氨通常通過在遠(yuǎn)低于冰點(diǎn)的溫度下液化來儲存在耐壓容器中。多孔化合物也可以在常溫常壓下儲存氨,但儲存容量較低,且氨不易回收。
圖說:多孔化合物(a)與鈣鈦礦化合物(b)儲氨方法的差異
而此次最新的研究,發(fā)現(xiàn)了一種有機(jī)-無機(jī)鹵化物鈣鈦礦化合物,它可以通過動態(tài)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變化學(xué)儲存氨。這是一種具有獨(dú)特重復(fù)晶體結(jié)構(gòu)的材料,可以很容易地儲存氨,也可以在相對較低的溫度下輕松完整地回收(恢復(fù)可用狀態(tài))。
圖說:氨儲存過程中鈣鈦礦化合物晶體顏色和晶體結(jié)構(gòu)的變化
具體而言,由Masuki Kawamoto教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組專注于鈣鈦礦乙基碘化鉛銨(EAPbI3),化學(xué)式為CH3CH2NH3PbI3。他們發(fā)現(xiàn)它的一維柱狀結(jié)構(gòu)在室溫和常壓下會與氨發(fā)生化學(xué)反應(yīng),并動態(tài)轉(zhuǎn)化為二維層狀結(jié)構(gòu),稱為氫氧化鉛或Pb(OH)I。在1bar和25°C條件下,氨的吸收量可達(dá)到約10.2 mmol g–1。
圖說:a, EAPbl3 和 b, Pb(OH)I的單晶體的光學(xué)圖像
這一過程的結(jié)果是,氨通過化學(xué)轉(zhuǎn)化儲存在層狀結(jié)構(gòu)內(nèi)。因此,EAPbI3可以安全地將腐蝕性氨作為氮化合物儲存,其過程比在壓力容器中 -33°C下液化要便宜得多。更重要的是,回收儲存的氨的過程也同樣簡單,當(dāng)在真空下加熱到50°C時,存儲在二維層狀結(jié)構(gòu)表面上的氮化合物發(fā)生逆反應(yīng),返回到氨。此時晶體由白色變?yōu)辄S色并恢復(fù)一維柱狀結(jié)構(gòu)。Kawamoto 表示,“該化合物在儲存氨時能夠改變顏色,這意味著可以開發(fā)基于顏色的氨傳感器來確定儲存的氨量。”
此外,恢復(fù)一維柱狀結(jié)構(gòu)的鈣鈦礦化合物可以重復(fù)使用,氨可以反復(fù)儲存和提取。與多孔化合物不同,鈣鈦礦化合物以氮化合物的狀態(tài)儲存,其腐蝕性比氨小,因此可以說是一種高度安全的儲存方法。此外,由于氨的提取溫度(50℃)比多孔化合物的溫度(150℃以上)低,因此,鈣鈦礦化合物EAPbI3是一種簡單且經(jīng)濟(jì)高效的處理腐蝕性氣體氨的極好介質(zhì)。
未來展望
X射線衍射分析表明,可逆的NH3吸收/提取源于陽離子/陰離子交換反應(yīng)。這種結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變顯示了通過化學(xué)反應(yīng)將高效吸收和提取整合在混合鈣鈦礦化合物中的潛力。這些發(fā)現(xiàn)將為進(jìn)一步探索用于化學(xué)儲存NH3的動態(tài)、可逆和功能有用的化合物鋪平道路。
新的存儲方法有多種用途。
在短期內(nèi),該團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種安全的氨儲存方法,該方法已經(jīng)在社會上有多種用途。例如,在化肥、藥品和紡織工業(yè)中。
RIKEN CEMS 的合著者 Yoshihiro Ito 表示:“從長遠(yuǎn)來看,我們希望這種簡單而有效的方法能夠成為通過使用氨作為無碳?xì)漭d體實(shí)現(xiàn)脫碳社會的解決方案的一部分。”
圖說:“氨-氫”綠色能源循環(huán)經(jīng)濟(jì)路線
事實(shí)上,發(fā)展氨為儲氫介質(zhì),可貫通可再生能源、氫能和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),開發(fā)出一條 “清潔高效氨合成→安全低成本儲運(yùn)氨→無碳高效‘氨-氫’利用”的全鏈條“氨-氫”綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)路線,對保障國家能源環(huán)保安全和社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
鈣鈦礦化合物儲氨新方法,將極大助力“氨-氫”綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
原標(biāo)題:“氫-氨”循環(huán)經(jīng)濟(jì)新突破,如何使用鈣鈦礦化合物安全高效儲氨?