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预计2050年全球氢能需求可能会增长6倍 低碳氢需求将达到5.3亿吨

美食之旅2025-07-02 10:09:4134292

预计2050年全球氢能需求可能会增长6倍 低碳氢需求将达到5.3亿吨

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水吸附到这种环境中导致了不寻常的水吸附等温线,年全能需在低蒸汽压下,等温线显示出一个小的但功能上有影响的步骤(标记为S。在这个加载阶段,球氢求可氢需求这样的基团与邻近对称等效口袋中的其他基团是隔离的(图2E)。

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在V和VI上吸附两个额外的水分子产生了一种结构,增长其中相邻的簇(I,II和IV)通过新的水四聚体簇相互连接(图3A)。MOF303中的种子水吸附位点的晶体结构SCXRD分析表明,低碳达骨架的第一个也是最强的吸水点位于吡唑之间,低碳达其中水分子与两个吡唑基团和一个μ2-OH基团形成了三个氢键(H键),杂原子之间的距离分别为2.797埃,2.887埃和2.798埃 (图2A)。第二个水分子(II)也位于吡唑之间,预计亿吨形成了两个氢键,N⋮Owater距离分别为2.72埃和2.96埃(图2B)。

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等压线呈现出一个陡峭的台阶,年全能需随着蒸汽压的升高而增加。球氢求可氢需求这一测试可靠地验证了MOF的寿命。

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事实上,增长MOF和合成晶体中水结构的演变是人们所追求的,但对其吸水行为的完整机械理解仍然缺乏。

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