国家标准计划《金属氢化物储氢材料 第2部分:吸放氢性能测试方法》由 TC309(全国氢能标准化技术委员会)归口 ,主管部门为国家标准委。
主要起草单位 有研工程技术研究院有限公司 、中国标准化研究院等 。
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氢能是实现"双碳"目标的核心清洁能源之一,随着氢能产业快速发展,金属氢化物储氢技术因无需高压设备、储氢密度高的优势,在燃料电池、可再生能源存储等领域得到了广泛的应用。
氢化物吸/放氢反应动力学性能是储氢材料实用化评价的关键参数,通过吸放氢速率、温度、压力等指标综合反映了材料的实际应用潜力。
然而,相关领域目前仅有《稀土系储氢合金 吸放氢反应动力学性能测试方法》GB/T 42656-2023一个标准,该标准仅针对稀土系储氢合金的等温放氢动力学测试,而随着金属氢化物、配位金属氢化物、化学氢化物及物理吸附储氢材料等新型储氢材料的快速发展,使覆盖更广、内容更全面的通用性测试标准需求更加迫切。
且当前缺少对动力学性能量化计算与评价的标准,不同研究机构或企业可能采用各自的经验性方法,导致数据之间缺乏可比性,严重影响了测试数据在学术交流和产业应用中的价值。
国家《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》明确提出完善储氢材料标准体系。
《“十四五”国家清洁能源术创新专项计划》要求突破储氢关键技术。
新标准将填补吸附储氢材料、化学氢化物等新型材料动力学性能测试的空白,并通过标准化解决各类材料性能评价与比对的难题,支撑“双碳”目标下氢能安全高效利用,推动产业链上下游协同发展。
氢化物储氢技术因其高体积储氢密度和低压安全特性,已成为氢能存储与运输领域的关键解决方案。
我国在该领域已构建了完整的"产学研用"创新体系:在基础研究方面,浙江大学、北京航空航天大学等高校及中科院金属所、长春应化所等科研机构已成功开发出钛系合金、镁基复合材料、吸附材料(如碳纳米管、MXene等)系列高性能储氢材料;在产业化方面,以厦门钨业、中国电工研究院和有研工研院为代表的企业已实现多类氢化物储氢材料的规模化生产与装备,初步形成产业化应用规模。
本标准规定了氢化物吸/放氢反应性能的测试方法。该方法适用于采用体积法(Siverts法)测量恒定温度和变化温度条件下的吸/放氢反应性能。 本标准适用于金属氢化物、配位金属氢化物、化学氢化物及物理吸附储氢材料在恒定温度和变化温度条件下的吸/放氢反应动力学性能测试,测试温度范围:77~873K,测试压力范围:0~75 MPa。