钌单原子合金催化剂,二氧化碳发电采用集成氨分解和氢燃烧

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提出了3分解的集成系统和基于2的发电。
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基于增强工艺整合的原理进行热循环。
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温度和转化率影响总和发电效率。
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转化率效应了由于产生的的量而产生的系统效率
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涂料温度对发电效率具有钌单原子合金催化剂重要影响。尽管氢气2如能量载体,其储存和运输是挑战性的,并且在成功采用在各种方法中储存,氨3显示出高重量和体积的非常有希望的特性2密度,直接利用的可能性,以及建立基础设施。这项钌单原子合金催化剂工作提出了一种通过热催化过程和2的3分解组成的集成系统。从的燃烧反应供应对热催化3分解的热敏反应的热能。剩余的热量用于使用组合循环产生电力,并且基于增强的工艺集成来优化整体热循环,以实现高效的系统。四种类型的催化剂钌镍在系统中使用具有不同反应温度和转化率的,氮化钼,氧化镍和锂钌单原子合金催化剂镍锂,然后评价它们的性能。结果表明,两种参数都有影响确定系统效率和具有不同行为的发电效率。转化率对系统效率有很大的影响,因为它决定了由3分解过程中产生的2的量。同时,反应温度对发电效率具有重大影响。具有锂硝基锂的提出的系统显示出最高的发电效率为43.7%,而当钌催化剂是氟氯钌催化剂时钌单原子合金催化剂,可以实现48.3%的最高整体系统效率。
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