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本文观点突出了最先进的固态氢储存技术,并描述了满足固态储存系统所需实际需求的新兴途径。文章重点关注氢储存的物理和化学方面。两类储存材料共有的概念是纳米结构设计,以定制动力学和热力学;无论是控制功能化孔隙度,还是在纳米尺度上晶体生长。在化学储存领域,将讨论为克服慢动力学障碍而采用的不同加工和纳米结构技术,以及新出现的化学系统。将强调多孔无机固体、配位聚合物(有机金属框架;MOFs)及其他聚合物基体在氢的物理储存中的前景。此外,还将讨论无机纳米结构作为物理和化学储存系统之间的“中间”材料的作用,并考虑它们在最佳氢吸收和释放的精细热力学平衡中的位置。
Reardon 等人(Sun)研究了这个问题。