1.1 氢能:双碳目标的重要载体 .... 1
1.2 成本高+密度低是液体储氢和气态储氢的主要缺陷 ...... 3
1.3 兼具安全性及高效率 固态储氢发展潜力大 ...... 5
2.1.1 物理吸附类储氢脱附氢能力强 适用场景有限 ....... 6
2.1.2 金属基储氢储氢密度大 安全性强 ....... 7
2.1.3 配位氢化物放氢速度缓慢 可逆性差 ....... 7
2.1.4 水合物储氢成本低 储氢密度不足 ....... 7
2.2.1 高储氢密度+高安全性 镁基储氢材料性能优势显著 ..... 8
2.2.2 镁基储氢化学反应简单 研究团队雄厚 具备技术优势 ..... 9
2.2.3 镁资源丰富 可满足镁基储氢大规模应用 ..... 10
2.2.4 镁基础能环境友好 符合安全环保要求 ..... 11
2.3.1 纳米化减小颗粒尺寸 改善吸附氢速率 ..... 11
2.3.2 合金化有效降低吸附氢温度 ....... 11
2.3.3 添加催化剂综合提升储氢性能 ....... 12
2.3.4 复合轻金属配位氢化物提高储氢容量 ....... 12
3.1.1 氢能是炼铁过程中减少CO2 排放的关键 ...... 12
3.1.2 绿氢耦合加快煤炭的高效清洁利用 ....... 14
3.3.1 我国加氢站建设加速中 首个固态加氢站落地 ..... 17
3.3.2 合金储氢解决氢燃料汽车安全难题 ....... 18
图 1 氢能产业示意图 ..... 1
图 2 未势能源第二代70MPa-57L Ⅳ型储氢 .... 4
图 3 未势能源Ⅳ型储氢结构 ..... 4
图 4 首个工业规模LOHC 绿色氢气进口方案 .... 5
图 5 液态有机氢载体运氢示意图 ..... 5
图 6 常见固态储氢罐——圆柱形冷却管 ..... 5
图 7 常见固态储氢罐——盘管式换热器 ..... 5
图 8 储氢合金吸放氢的示意图 ..... 6
图 9 全国首台吨级镁基固态储运氢车 ..... 9
图 10 镁基储氢氢化反应过程示意图 ....... 9
图 11 自然界镁资源主要存在形式 ..... 10
图 12 2022 年全球菱镁矿产量分布 ..... 11
图 13 2022 年全球镁锭产量分布 ..... 11
图 14 吸放氢过程与颗粒大小的关系示意图 ..... 11
图 15 氢冶金“四步走”发展线路图...... 13
图 16 微波氢气还原铁矿石结构示意图 ..... 14
图 17 绿氢耦合煤化工系统示意 ..... 14
图 18 合成氨生产产业链示意 ..... 15
图 19 甲醇生产产业链示意 ..... 15
图 20 含氢能流的电-气能源互联系统结构示意图 ..... 16
图 21 2018-2022 年中国燃料电池汽车产销情况 .... 17
图 22 气氢、液氢加氢站工作原理 ..... 17
图 23 小虎岛电氢智慧能源站 ..... 18
图 24 云海金属2012-2023H1 营业收入 ..... 19
图 25 云海金属2012-2023H1 年归母净利润 ..... 19
表 1 氢能重点政策 ..... 2
表 2 典型制氢技术的成熟度、生产规模和碳排放强度对比 ..... 2
表 3 典型储氢技术对比 ..... 3
表 4 现有氢液化理论原理及应用情况 ..... 4
表 5 固态储氢材料储氢量高 ..... 6
表 6 物理吸附类储氢材料优劣势 ..... 7
表 7 金属基储氢材料优劣势 ..... 7
表 8 配位氢化物储氢材料优劣势 ..... 7
表 9 镁基储氢材料储氢量高 ..... 8
表 10 镁基储氢运营成本低 ....... 8
表 11 镁基储氢研究团队介绍 ....... 9
表 12 资源储量及分布地区 ..... 10
表 13 不同镁基合金储氢性能 ..... 12
表 14 全球氢能炼钢试验项目的技术的投资与减排效果 ..... 13
表 15 云海金属产品介绍 ..... 18
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