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氢气有哪些制取方法?
煤制氢、生物制氢、电解水和碳氢化合物 。氢(H)在16世纪初首次人工合成,当时金属被放在强酸中 。1766-1781年,亨利卡文迪什发现氢是另一种不同于过去发现的其他气体的气体 。燃烧时会产生水,这一性质也决定了拉丁名“hydrogenium”(意为“产生水的物质”) 。在常温常压下,氢气是一种易燃烧的气体,无色透明,无嗅无味 。原始氢是BIGBANG中原始粒子形成的氢气,多分布于宇宙空间和大型行星中 。它是恒星的核燃料,是宇宙中各种元素和物质的初始物质 。地球上没有原始氢是因为地球引力束缚不了它 。只有它的化合物 。1.工业氢气的生产方法:(1)煤和水制氢(生产设备、造气设备、变压吸附设备) 。水蒸气通过热碳层:Cho(g)=高温=COh(水煤气),然后低温分离 。裂解石油气生产(生产设备、裂解设备、变压吸附设备、脱碳设备)CH=高温催化=c2h电解水生产(生产设备、电解槽设备)工业废气 。民用制氢法:(1)氨分解(生产设备气化炉、分解炉、变压吸附设备)(2)氢气球一般由活性金属和酸(生产设备不锈钢或玻璃容器设备)(3)强碱和铝或硅(生产设备氢气球灌装机设备) 。2 NaOHHO=加热=Nasio2h(4)甲醇裂解(生产设备导热油炉、甲醇汽化裂解设备、变压吸附装置)氢气量较大的化工厂一般采用这种方法 。CHOH=高温催化=hco,低温分离实验室制氢方法:硫酸和锌颗粒(生产设备kip发生器)4 。其他(1)重水电解 。(2)低温液氢精炼镘刀 。

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氢气是怎么制成的
1.向直径为7.5厘米的玻璃杯中加入三分之四的水 。2.往水里加一勺盐 。盐可以帮助导电(虽然加入氯化物电解时会产生氯气,但只要电流不是很大,杂质气体的量不会很大) 。3.用一块硬纸板盖住玻璃 。然后在纸板上每隔5厘米左右插两根30-60厘米长的电线,让电线5-7厘米长的部分沉入水中 。4.将电线的另一端分别连接到9伏电源的正极和负极 。很快你就会看到水中电线附近会产生气泡,负极是氢气,正极是氧气 。5.如果要准备大量的氢气或氧气,那么可以根据情况进行以下步骤,否则只能进行第5步 。你需要准备一个小容器(注射器最好)和能把容器倒过来固定的东西(一般用胶带) 。6.将小容器放入玻璃杯中 。不要将小杯从水中取出或让小杯口朝上,而是将小容器倒置,使小容器口与大杯底接触(如果使用注射器,只需将注射器前端的小开口插入水中,然后拔出芯棒,注满水,然后直接跳到第9步) 。7.慢慢把小杯子拉上来,但是不要离开水 。最后的效果是小杯子伸出水面,装满了水(压力使水保持在小杯子里) 。8.用胶带、钳子等固定小杯子 。9.将电线的正负极插入小容器中 。10.当这个小容器充满气体后,就可以把它取出来了 。在玻璃制造和电子微芯片制造的高温处理过程中,向氮气保护气体中加入氢气以去除残留的氧气 。4.用作合成氨、甲醇和盐酸的原料,冶金用还原剂 。5.由于氢的高燃料特性,航空航天工业使用液态氢作为燃料 。仅供参考 。
氢气是怎样制作的
水电解制氢多采用以铁为阴极、镍为阳极的系列电解槽(如压滤机)电解氢氧化钾或氢氧化钠水溶液 。氧气来自阳极,氢气来自阴极 。该方法成本高,但产品纯度高,可直接制得纯度大于99.7%的氢气 。这种纯度的氢气在电子、仪器和仪表工业中常用作还原剂、保护气体和坡莫合金的热处理 。制造钨、钼、硬质合金等的还原剂 。在粉末冶金行业;准备多晶硅、锗等半导体原料;油的氢化;双氢内冷发电机中的冷却气体等 。电解饱和盐水产生氢气,如2NaCl2H2O==通电==2 NaOHCl2H2扩展资料优势:资源丰富 。以水为原料,通过电解可以得到 。地球上的水资源相对丰富,主要燃料是石油和煤 。高热值 。氢气燃烧的热值是各种燃料中最高的 。据测定,每千克氢气燃烧释放的热量为1.4 * 10 8J,是石油热值的3倍多 。所以它的储存量小,运载量大,行程长 。氢气是最清洁的燃料 。氢气的燃烧产物是水,不会对环境造成任何污染 。相反,以汽柴油为燃料的车辆会排放出大量的氮氧化物和四乙基铅[Pb(C2H5)4],导致酸雨、酸雾,严重的会导致铅中毒 。来源:百度百科——氢
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怎样制造氢气?
工厂生产方法有:1 。水电解制氢 。电解水制氢是目前应用最广泛、最成熟的方法之一 。水制氢的过程是氢氧燃烧生成水的逆过程,所以只要提供一定形式的能量,水就能分解 。提供电能分解水产生氢气的效率一般为75-85% 。其工艺流程简单,无污染,但耗电量大,应用受到一定限制 。作为储能手段,利用电网峰谷差电解水制氢也有自己的特点 。中国水资源丰富,利用水力发电和电解水制氢前景广阔 。太阳能取之不尽,其中光电制氢的方法称为太阳能氢能系统,国外已经开展了实验研究 。随着太阳能电池能量转换效率的提高,成本降低 。
及使用寿命的延长,其用于制氢的前景不可估量 。同时,太阳能、风能及海洋能等也可通过电制得氢气并用氢作为中间载能体来调节,贮存转化能量,使得对用户的能量供应更为灵活方便 。供电系统在低谷时富余电能也可用于电解水制氢,达到储能的目的 。我国各种规模的水电解制氢装置数以百计,但均为小型电解制氢设备,其目的均为制提氢气作料而非作为能源 。随着氢能应用的逐步扩大,水电解制氢方法必将得到发展 。2、矿物燃料制氢 以煤、石油及天然气为原料制取氢气是当今制取氢气是主要的方法 。该方法在我国都具有成熟的工艺,并建有工业生产装置 。(1)煤为原料制取氢气 在我国能源结构中,在今后相当长一段时间内,煤炭还将是主要能源 。如何提高煤的利用效率及减少对环境的污染是需不断研究的课题,将煤炭转化为氢是其途径之一 。以煤为原料制取含氢气体的方法主要有两种:一是煤的焦化(或称高温干馏),二是煤的气化 。焦化是指煤在隔绝空气条件下,在90-1000℃制取焦碳副产品为焦炉煤气 。焦炉煤气组成中含氢气55-60%(体积)甲烷23-27%、一氧化碳6-8%等 。每吨煤可得煤气300-350m3,可作为城市煤气,亦是制取氢气的原料 。煤的气化是指煤在高温常压或加压下,与气化剂反应转化成气体产物 。气化剂为水蒸汽或氧所(空气),气体产物中含有氢有等组份,其含量随不同气化方法而异 。我国有大批中小型合成氢厂,均以煤为原料,气化后制得含氢煤气作为合成氨的原料 。这是一种具有我国特点的取得氢源方法 。采用OGI固定床式气化炉,可间歇操作生产制得水煤气 。该装置投资小,操作容易,其气体产物组成主要是氢及一氧化碳,其中氢气可达60%以上,经转化后可制得纯氢 。采用煤气化制氢方法,其设备费占投资主要部分 。煤地下气化方法近数十年已为人们所重视 。地下气化技术具有煤 资源利用率高及减少或避免地表环境破坏等优点 。中国矿业大学余力等开发并完善了”长通道、大断 面、两阶段地下煤气化”生产水煤气的新工艺,煤气中氢气含量达50%以上,在唐山刘庄已进行工业性试运转,可日产水煤气5万m3,如再经转化及变压吸附法提纯可制得廉价氢气,该法在我国具有一定开发前景.我国对煤制氢技术的掌握已有良好的基础,特别是大批中小型合成氨厂的制氢装置遍布各地,为今后提供氢源创造了条件 。我国自行开发的地下煤气化制水煤气获得廉价氢气的工艺已取得 阶段成果,具有开发前景,值得重视 。(2)以天然气或轻质油为原料制取氢气 该法是在催化剂存在下与水蒸汽反应转化制得氢气 。主要发生下述反应: CH4+H2O→CO+H2 CO+H2O→COZ+HZ CnH2h+2+Nh2O→nCO+(Zh+l)HZ 反应在800-820℃下进行 。从上述反应可知,也有部分氢气来自水蒸汽 。用该法制得的气体组成中,氢气含量可达74%(体积),其生产成本主要取决于原料价格,我国轻质油价格高,制气成本贵,采用受到限制 。大多数大型合成氨合成甲醇工厂均采用天然气为原料,催化水蒸汽转化制氢的工艺 。我国在该领域进行了大量有成效的研究工作,并建有大批工业生产装置 。我国曾开发采用间歇式天然气蒸汽转化制氢工艺,制取小型合成氨厂的原料,这种方法不必用采高温合金转化炉,装置投资成本低 。以石油及天然气为原料制氢的工艺已十分成熟,但因受原料的限制目前主要用于制取化工原料 。(3)以重油为原料部分氧化法制取氢气 重油原料包括有常压、减压渣油及石油深度加工后的燃料油,重油与水蒸汽及氧气反应制得含氢 气体产物 。部分重油燃烧提供转化吸热反应所需热量及一定的反应温度 。该法生产的氢气产物成本 中,原料费约占三分之一,而重油价格较低,故为人们重视 。我国建有大型重油部分氧化法制氢装置,用于制取合成氢的原料 。
氢气怎么制成氢气的实验室制取方法:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑;氢气的工业制作法: 1、水煤气法(主要成分CO和H2),反应原理:C+H2O=CO+H2,反应条件高温;2、电解水的方法制氢气,反应原理:2HO=O2↑+2H2↑,反应条件通电 ;3、电解饱和食盐水,反应原理:2NaCl+2H2O=2NaOH+H2↑+Cl2 ↑,反应条件通电 。
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实验室如何制取氢气(步骤 。过程 。原理 。。。。)快快 。。。。实验室常用锌与稀硫酸反应制取氢气 。1、反应原理:利用金属活动性比氢强的金属单质与酸反应,置换出氢元素 。用锌与稀硫酸反应: 2、所需器材:橡胶塞、试管、导管、烧杯、锌粒、稀硫酸 。3、制备流程:利用排水法/排空气法制备氢气,首先需要利用试管、烧杯、导管进行组装制备设备,如图所示,检查装置的气密性;在试管中加入锌粒,倒入适量的稀硫酸,迅速装好橡胶塞,可见右侧试管中有气体产生,即氢气 。扩展资料用锌与稀硫酸反应制取氢气时需要注意以下事项:1、不适宜用稀盐酸代替稀硫酸,因为该反应放热,盐酸会挥发出氯化氢气体,使制得的气体含有氯化氢杂质 。2、不能使用硝酸或浓硫酸,因为这两种酸具有强氧化性,反应将会生成二氧化氮或二氧化硫 。3、制取之前需要检测装置的气密性 。参考资料来源:百度百科-氢气
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