水合肼生产制备方法:
尿素法生产水合肼的氧化反应历程及影响因素,改进了反应器,并找到了较好的工艺控制条件:①控制n(尿素):n(次)=(1.05~1.10):1,各原料的消耗较低,总经济效益佳;②采用-5℃冷冻盐水移走尿素、次混合段内氯化反应放出的热量,控制物料混合终点温度在15~30℃;③采用列管式加热器,将氯化反应与水解反应在不同的设备中进行,40水合肼含量,水合肼的收率提高到83%~85%;④采用列管式加热器代替双夹套反应器,提高了加热强度,生产能力大,1套合成反应器可生产1万t/a80%的水合肼。
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随着化石燃料的持续消耗带来的能源危机和其燃烧产物给环境造成的污染的日益加重,新能源的开发和利用成为了未来能源社会的发展方向。氢能,作为一种、清洁、来源丰富的二次能源,工业水合肼含量,被认为是未来人类的理想能源之一。当氢能应用于车载质子交换膜燃料电池领域中时,由于氢气具有很低的体积能量密度和质量能量密度,因此安全、地储存和运输氢气成为了将燃料电池汽车在实际应用中推广的一大瓶颈。为了解决这一难题,可以使用轻质小分子化合物作为储氢材料。其中,水合肼具有很高的质量能量密度(8wt%),而且在室温下呈液态,可以安全地储存和运输。更重要的是,水合肼完全分解的产物只有氢气和氮气,锅炉除氧水合肼含量,没有其他固体副产物。硼氨室温下为稳定的固态,无毒,具有大多数储氢材料无法比拟的高质量能量密度(19.6wt%)。故而两种储氢材料均成为了人们关注的对象。无论是水合肼还是硼氨,其产氢效率很大程度上取决于催化剂的选取。研究发现,催化剂具有非常优异的催化性能,然而它们价格的昂贵和资源的稀缺成为了目前燃料电池无法大规模商业化的主要原因之一。
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