固態(tài)儲(chǔ)氫材料開發(fā)需平衡吸附容量與動(dòng)力學(xué)性能。鎂基材料通過(guò)機(jī)械球磨引入過(guò)渡金屬催化劑(如Ni、Fe),納米晶界與缺陷位點(diǎn)可加速氫分子解離。金屬有機(jī)框架(MOF)材料通過(guò)配體官能化調(diào)控孔徑與表面化學(xué)性質(zhì),羧酸基團(tuán)修飾可增強(qiáng)氫分子吸附焓。化學(xué)氫化物體系(如氨硼烷)需解決副產(chǎn)物不可逆問(wèn)題,催化劑的納米限域效應(yīng)可提升脫氫反應(yīng)選擇性。復(fù)合儲(chǔ)氫系統(tǒng)通過(guò)相變材料與吸附材料的協(xié)同設(shè)計(jì),利用放氫過(guò)程的吸熱效應(yīng)實(shí)現(xiàn)自冷卻,抑制局部過(guò)熱導(dǎo)致的材料粉化。氫燃料電池電堆異質(zhì)材料界面匹配面臨哪些挑戰(zhàn)?成都氧化鋯材料功率固體氧化物燃料的電池連接體材料的抗氧化涂層技術(shù),決定了長(zhǎng)期運(yùn)行的可靠性。鐵素體不銹鋼,通過(guò)稀土元素?fù)诫s形成...