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Kokoskohle hilft, Wasserstoff sicher und effizient zu speichern

 
, Medizinischer Redakteur
Zuletzt überprüft: 23.04.2024
 
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23 October 2014, 09:00

Wasserstoff ist ein umweltfreundlicher Kraftstoff. Die Einführung dieser Technologie wird jedoch durch eine Reihe von Problemen erschwert, insbesondere durch das Fehlen einer effektiven Speichermethode.

In einer aktuellen Studie von Wissenschaftlern wurde festgestellt, dass die Kokosnuss eine bestimmte Komponente enthält, die bei der Lösung dieses Problems helfen kann.

Auf unserem Planeten gibt es nahezu unerschöpfliche Wasserstoffvorräte, so ist es im Wasser. Auch wenn Wasserstoff verbrannt wird, wird Wasser gebildet, und der Umwelt wird keinerlei Schaden zugefügt. Aufgrund seiner Eigenschaften kann Wasserstoff einen würdigen Wettbewerb mit dem aus fossilen Kohlenwasserstoffen gewonnenen Kraftstoff eingehen.

Damit jedoch Wasserstoff andere Kraftstoffe vollständig ersetzen kann, müssen einige Probleme gelöst werden. Wie bereits erwähnt, ist es den Wissenschaftlern nicht gelungen, eine relativ zuverlässige und sichere Methode zur Speicherung von Wasserstoff mit einer niedrigen volumetrischen Energiedichte aufzubringen, dh die Speicherung erfordert große Kapazitäten.

Die Speicherung von Wasserstoff ist ein separates Problem. Um die Dichte des Elements zu reduzieren, versuchten Experten die Methode der Verflüssigung, aber bei -2500С beginnt das Element zu kochen. Um den flüssigen Zustand von Wasserstoff zu erhalten, bedarf es einer starken und volumetrischen Wärmeisolierung.

Auch komprimierter Wasserstoff ist eine Gefahr, und die Technologie hat sich als ungeeignet für eine weitverbreitete Verwendung in Fahrzeugen erwiesen, da Verkehrsunfälle nicht oft auftreten.

Nachdem die Methode der Verflüssigung und Kompression von Wasserstoff ihre Ineffizienz gezeigt hatte, beschlossen Experten, chemische Speichertechnologien zu testen. Experten wählten verschiedene Materialien aus, die Wasserstoff absorbieren und dann gegebenenfalls freisetzen könnten.

Zunächst konzentrierten sich die Spezialisten auf Metallhydride, später hatten sie jedoch einige Mängel. Um mit der Freisetzung von Wasserstoff zu beginnen, müssen die Metallhydride erhitzt werden, was zu einem irrationalen Energieverbrauch führt, und die Anzahl der Nachladungen von Metallhydriden ist begrenzt, und mit der Zunahme der Überladung geht die Kapazität verloren.

Im Zentrum der Wasserstoff-Energie aus Indien haben Vini Dixint und seine Kollegen eine interessante Entdeckung gemacht. Studien haben gezeigt, dass Kohle aus dem Fruchtfleisch von Kokosnuss fast alle Probleme der Speicherung von Wasserstoff lösen kann. Kokosnusskohle kann Wasserstoff auf hohem Niveau absorbieren, außerdem wird ihre Leistung nicht durch die Nachfüllmenge beeinflusst.

Kohlenstoff bindet gut und gibt bei Bedarf frei Wasserstoff frei. Außerdem ist Kohlenstoff ein gutes Material für die Herstellung eines porösen Materials mit einer großen Oberfläche.

Carbonisierung ist eine der Technologien, um Kokskohle mit den notwendigen Qualitäten zu erhalten. Die Technologie basiert auf der Erhitzung des Rohmaterials auf mehrere hundert Grad Celsius in einer Stickstoffatmosphäre, die Kohlenstoff und seine poröse Struktur einsparen wird.

Der Projektleiter ersetzte die Kokosnussschale durch Zellstoff, der mehrere Vorteile hatte, insbesondere Magnesium, Kalium, Natrium, Kalzium und andere Elemente, die gleichmäßig über das Volumen verteilt waren. Nach Expertenmeinung wird dieses Merkmal der Pulpa der Nuss erlauben, ein größeres Volumen an Wasserstoff zu binden.

Trotz der Tatsache, dass Spezialisten aus Indien keine praktischen Ergebnisse erzielten, aber ein Material entwickeln konnten, das eine gute Grundlage für ein Wasserstoffspeichersystem darstellen könnte, setzen sie ihre Arbeit fort und haben bereits den weiteren Weg der Forschung festgelegt. Jetzt haben die Inder die Abhängigkeit der absorbierenden Eigenschaften von Kohlenstoff von Katalysatoren entdeckt, die ihrer Meinung nach ein wichtiger Mechanismus sind.

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