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一、电解水制氢
多采用铁为阴极面,镍为阳极面的串联电解槽(外形似压滤机)来电解苛性钾或苛性钠的水溶液。阳极出氧气,阴极出氢气。该方法成本较高,但产品纯度大,可直接生产99.7%以上纯度的氢气。这种纯度的氢气常供:①电子、仪器、仪表工业中用的还原剂、保护气和对坡莫合金的热处理等,②粉末冶金工业中制钨、钼、硬质合金等用的还原剂,③制取多晶硅、锗等半导体原材料,④油脂氢化,⑤双氢内冷发电机中的冷却气等。像北京电子管厂和科学院气体厂就用水电解法制氢。
二、水煤气法制氢
用无烟煤或焦炭为原料与水蒸气在高温时反应而得水煤气(C+H2O→CO+H2—热)。净化后再使它与水蒸气一起通过触媒令其中的CO转化成CO2(CO+H2O→CO2+H2)可得含氢量在80%以上的气体,再压入水中以溶去CO2,再通过含氨蚁酸亚铜(或含氨乙酸亚铜)溶液中除去残存的CO而得较纯氢气,这种方法制氢成本较低产量很大,设备较多,在合成氨厂多用此法。有的还把CO与H2合成甲醇,还有少数地方用80%氢的不太纯的气体供人造液体燃料用。像北京化工实验厂和许多地方的小氮肥厂多用此法。
三、由石油热裂的合成气和天然气制氢
石油热裂副产的氢气产量很大,常用于汽油加氢,石油化工和化肥厂所需的氢气,这种制氢方法在世界上很多国家都采用,在我国的石油化工基地如在庆化肥厂,渤海油田的石油化工基地等都用这方法制氢气
也在有些地方采用(如美国的Bay、way和Batan Rougo加氢工厂等)。
四、焦炉煤气冷冻制氢
把经初步提净的焦炉气冷冻加压,使其他气体液化而剩下氢气。此法在少数地方采用(如前苏联的Ke Mepobo工厂)。
五、电解食盐水的副产氢
在氯碱工业中副产多量较纯氢气,除供合成盐酸外还有剩余,也可经提纯生产普氢或纯氢。像化工二厂用的氢气就是电解盐水的副产。
六、酿造工业副产
用玉米发酵丙酮、丁醇时,发酵罐的废气中有1/3以上的氢气,经多次提纯后可生产普氢(97%以上),把普氢通过用液氮冷却到—100℃以下的硅胶列管中则进一步除去杂质(如少量N2)可制取纯氢(99.99%以上),像北京酿酒厂就生产这种副产氢,用来烧制石英制品和供外单位用。
七、铁与水蒸气反应制氢
但品质较差,此系较陈旧的方法现已基本淘汰。
很多种办法,简单地说,一种单质+一种化合物=一种化合物+一种单质。什么单质都可以,只要不与氢气发生反应既可。而化合物,只需含有氢即可,例如双氧水。
推荐:可以用高锰酸钾加二氧化锰加热制取氢气,且得到的气体纯度更高。
近年来,各国科学家研究出一些制取氢的新方法,我国科学家也试验出一些制取氢的新方法,现在把这些新方法的一部分介绍如下:
一.用氧化亚铜做催化剂从水中制氢气
通常,用电解水生产氢的方法比较昂贵。过去,也曾有人研究过用氧化亚铜催化剂从水中制取氢的方法,但在实验中氧化亚铜在阳光的作用下很容易还原成金属。日本研究人员发现,将氧化亚铜制成粉末,可以避免发生这个问题。他们的具体方法是,将0.5克氧化亚铜粉末添加入200立方厘米的蒸馏水中,然后用一盏玻璃灯泡中发出的460纳米~650纳米的可见光进行照射,在氧化亚铜催化剂的作用下,水分解成氢和氧。日本的研究人员利用这项技术共进行了30次实验,从分解的水中得到了不同比例的氢和氧。试验中发现,如果得到的氧的压力增加到500帕斯卡,水的分解过程就减慢。氧化亚铜粉末的使用寿命可达1900小时之久。东京技术研究所计划进一步研究如何提高氢的产生效率,同时研制能够在波长更长的可见光照射下发挥活性的催化剂,该研究所正在试验一种新的含铜铁合金的氧化物。
二、用新型的钼的化合物从水中制氢气
西班牙瓦伦西亚大学的两位科学家发明了一种低成本的从水中制取氢的方法。他们对催化转化器进行改造,使水分解时仅需很少的成本。他们用一种从钼中获取的化学产品做催化剂,而不使用电能。他们说,如果用氢作原料,从半升水中制得的氢足以使一辆小汽车行驶633公里。
三、用光催化剂反应和超声波照射把水完全分解的方法
60年代末,日本两位科学家发现二氧化钛经光(紫外线)照射可分解水的现象。他们本拟应用这一方法制氢,但由于氢和氧的生成量较少,在经济上不合算而中断了这一研究。最近,据《日本工业新闻》报道,日本明星大学元田久志教授等人同时使用光催化剂反应和超声波照射的方法把水完全分解。这种“超声波光催化剂反应”所以能使水完全分解,是由于在超声波的作用下,水可被分解为氢和双氧水,而双氧水经光催化反应又可分解成氧和氢。不过超声波照射和二氧化钛光催化剂虽然获得了完全分解水的结果,但氧的生成量却较少。在添加二氧化锰后,再用超声波照射,二氧化锰分解后的锰离子可溶解到溶液中,使双氧水产生大量的氧。
四、陶瓷跟水反应制取氢气
日本东京工业大学的科学家在300 ℃下,使陶瓷跟水反应制得了氢。他们在氩和氮的气流中,将炭的镍铁氧体(CNF)加热到300 ℃,然后用注射针头向CNF上注水,使水跟热的CNF接触,就制得氢。由于在水分解后CNF又回到了非活性状态,因而铁氧体能反复使用。在每一次反应中,平均每克CNF能产生2立方厘米~3立方厘米的氢气。
五、甲烷制氢气
1.日本京都大学教授乾智行用镍铂稀土元素氧化物多孔催化剂,使甲烷、二氧化碳和水生成了氢气。催化剂中镍、稀土元素氧化物和铂的组成比例为10:65:0.5。其制备过程是,先将镍、稀土元素氧化物等原料加热熔解,然后导入氨气,使熔解物成为凝胶状,再进行干燥、热处理。这种催化剂微粒孔径为2纳米~100纳米,具有很高的催化活性。乾智行教授将该催化剂装进反应塔,然后加入二氧化碳、甲烷和水蒸气。结果,在常压及550 ℃~600 ℃条件下,生成物为氢气和一氧化碳,升温至650 ℃,其转化率为80%;温度为700 ℃时,转化率几乎达到100%。
2.用C60作催化剂从甲烷制氢气
日本工业技术院物质工学工业技术研究所用C60作催化剂,从甲烷制得氢气。
在现阶段,C60在高温条件下才能发挥功能,不能立刻达到实用,必须加以改良,制成在低温条件下也能工作的节能催化剂。他们开发的催化剂,是在碳粉里掺10%的C60。在加热到1000 ℃的容器里,放入0.1克催化剂,以1分钟流入20毫升甲烷的速度作实验,结果90%的甲烷分解成氢和碳。C60用作催化剂,可用水洗净表面,除去附着的残存碳素,理论上可半永久使用。由于形状独特,粒子表面面积为活性炭的5倍到10倍,因而作催化剂用时功能较强。
六、从微生物中提取的酶制氢气
1.葡萄糖脱氧酶。美国橡树岑国家实验室从热原体乳酸菌中提取葡萄糖脱氧酶。热原体乳酸菌首先是在美国矿井中的低温干馏煤渣中发现的。葡萄糖脱氧酶在磷酸烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADP)的帮助下,能从葡萄糖中提取氢。在制取氢的过程中,NADP从葡萄糖中剥取一个氢原子,使剩余物质变成氢原子溶液。
2.氢化酶。这种酶是从曾在海底火山口附近发现的一种微生物中提取的。氢化酶的作用是使NADP携载的氢原子结合成氢分子,而NADP还原为它原来的状态继续再次被利用。除美国发现这种酶外,俄罗斯的科学家也在湖沼里发现了这种微生物。他们把这种微生物放在适合于它生存的特殊器皿里,然后将微生物产出的氢气收集在氢气瓶里。
七、从细菌制取氢气
1.许多原始的低等生物在其新陈代谢的过程中也可放出氢气。例如,许多细菌可在一定条件下放出氢气。日本已发现一种名为“红极毛杆菌”的细菌,就是制氢的能手。在玻璃器皿里,以淀粉作原料,掺入一些其他营养素制成培养液,就可以培养出这种细菌。每消耗5毫米淀粉营养液,就可以产生出25毫升的氢气。
2.美国宇航部门准备把一种光合细菌—红螺菌带到太空去,用它放出的氢气作为能源供航天器使用。
八、用绿藻生产氢气
科学家们已发现一种新方法,使绿藻按要求生产氢气。美国伯克利加州大学科学家说,绿藻属于人类已知的最古老植物之一,通过进化形成了能生活在两个截然不同的环境中的本领。当绿藻生活在平常的空气和阳光中时,它像其他植物一样具有光合作用。光合作用利用阳光,水和二氧化碳生成氧气和植物维持生命所需要的化学物质。然而当绿藻缺少硫这种关键性的营养成分,并且被置于无氧环境中时,绿藻就会回到另一种生存方式中以便存活下来,在这种情况下,绿藻就会产生氢气。科学家介绍,1升绿藻培养液每小时可以产生出3毫升氢气,但研究人员认为,绿藻生产氢气的效率至少可以提高100倍。
九、有机废水发酵法生物制氢气
最近,以厌氧活性溶液为生产原料的“有机废水发酵法生物制氢技术”在我国哈尔滨建筑大学通过中试研究验证。我国工程院院士李圭白教授介绍,该项研究在国内外首创并实现了中试规模连续非固定化菌种长期持续生物制氢技术,是生物制氢领域的一项重大突破,其成果处国际领先地位。生物制氢思路1966年提出,90年代受到空前重视。从90年代开始,德、日、美等一些发达国家成立了专门机构,制定了生物制氢发展计划,以期通过对生物制氢技术的基础性和应用性研究,在21世纪中叶实现工业化生产。但时至今日,研究进程并不理想,许多研究还都集中在细菌和酶固定化技术上,离工业化生产还有很大差距,迄今尚无一例中试结果。哈尔滨建筑大学的教授突破了生物制氢技术必须采用纯菌种和固定技术的局限,开创了利用非固定化菌种生产氢气的新途径,并首次实现了中试规模连续流长期持续产氢。在此基础上,他们又先后发现了产氢能力很高的乙醇发酵类型,发明了连续流生物制氢技术反应器,初步建立了生物产氢发酵理论,提出了最佳工程控制对策。该项技术和理论成果在中试研究中得到了充分验证:氢气产率比国外同类的小试研究高几十倍;开发的工业化生物制氢系统工艺运行稳定可靠,且生产成本明显低于目前广泛采用的水电解法。
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简单说:
实验室制法:锌与盐酸反应。——方便好控制
工业制法:电解水(加入某些含氧酸活泼金属的盐如:硫酸钠,硫酸钾,硝酸钠,硝酸钾等)。
——制备的成本低,好控制。
具体的说:
一、电解水制氢
多采用铁为阴极面,镍为阳极面的串联电解槽(外形似压滤机)来电解苛性钾或苛性钠的水溶液。阳极出氧气,阴极出氢气。该方法成本较高,但产品纯度大,可直接生产99.7%以上纯度的氢气。这种纯度的氢气常供:①电子、仪器、仪表工业中用的还原剂、保护气和对坡莫合金的热处理等,②粉末冶金工业中制钨、钼、硬质合金等用的还原剂,③制取多晶硅、锗等半导体原材料,④油脂氢化,⑤双氢内冷发电机中的冷却气等。像北京电子管厂和科学院气体厂就用水电解法制氢。
二、水煤气法制氢
用无烟煤或焦炭为原料与水蒸气在高温时反应而得水煤气(C+H2O→CO+H2—热)。净化后再使它与水蒸气一起通过触媒令其中的CO转化成CO2(CO+H2O→CO2+H2)可得含氢量在80%以上的气体,再压入水中以溶去CO2,再通过含氨蚁酸亚铜(或含氨乙酸亚铜)溶液中除去残存的CO而得较纯氢气,这种方法制氢成本较低产量很大,设备较多,在合成氨厂多用此法。有的还把CO与H2合成甲醇,还有少数地方用80%氢的不太纯的气体供人造液体燃料用。像北京化工实验厂和许多地方的小氮肥厂多用此法。
三、由石油热裂的合成气和天然气制氢
石油热裂副产的氢气产量很大,常用于汽油加氢,石油化工和化肥厂所需的氢气,这种制氢方法在世界上很多国家都采用,在我国的石油化工基地如在庆化肥厂,渤海油田的石油化工基地等都用这方法制氢气
也在有些地方采用(如美国的Bay、way和Batan Rougo加氢工厂等)。
四、焦炉煤气冷冻制氢
把经初步提净的焦炉气冷冻加压,使其他气体液化而剩下氢气。此法在少数地方采用(如前苏联的Ke Mepobo工厂)。
五、电解食盐水的副产氢
在氯碱工业中副产多量较纯氢气,除供合成盐酸外还有剩余,也可经提纯生产普氢或纯氢。像化工二厂用的氢气就是电解盐水的副产。
六、酿造工业副产
用玉米发酵丙酮、丁醇时,发酵罐的废气中有1/3以上的氢气,经多次提纯后可生产普氢(97%以上),把普氢通过用液氮冷却到—100℃以下的硅胶列管中则进一步除去杂质(如少量N2)可制取纯氢(99.99%以上),像北京酿酒厂就生产这种副产氢,用来烧制石英制品和供外单位用。
七、铁与水蒸气反应制氢
但品质较差,此系较陈旧的方法现已基本淘汰。
很多种办法,简单地说,一种单质+一种化合物=一种化合物+一种单质。什么单质都可以,只要不与氢气发生反应既可。而化合物,只需含有氢即可,例如双氧水。
推荐:可以用高锰酸钾加二氧化锰加热制取氢气,且得到的气体纯度更高。
近年来,各国科学家研究出一些制取氢的新方法,我国科学家也试验出一些制取氢的新方法,现在把这些新方法的一部分介绍如下:
一.用氧化亚铜做催化剂从水中制氢气
通常,用电解水生产氢的方法比较昂贵。过去,也曾有人研究过用氧化亚铜催化剂从水中制取氢的方法,但在实验中氧化亚铜在阳光的作用下很容易还原成金属。日本研究人员发现,将氧化亚铜制成粉末,可以避免发生这个问题。他们的具体方法是,将0.5克氧化亚铜粉末添加入200立方厘米的蒸馏水中,然后用一盏玻璃灯泡中发出的460纳米~650纳米的可见光进行照射,在氧化亚铜催化剂的作用下,水分解成氢和氧。日本的研究人员利用这项技术共进行了30次实验,从分解的水中得到了不同比例的氢和氧。试验中发现,如果得到的氧的压力增加到500帕斯卡,水的分解过程就减慢。氧化亚铜粉末的使用寿命可达1900小时之久。东京技术研究所计划进一步研究如何提高氢的产生效率,同时研制能够在波长更长的可见光照射下发挥活性的催化剂,该研究所正在试验一种新的含铜铁合金的氧化物。
二、用新型的钼的化合物从水中制氢气
西班牙瓦伦西亚大学的两位科学家发明了一种低成本的从水中制取氢的方法。他们对催化转化器进行改造,使水分解时仅需很少的成本。他们用一种从钼中获取的化学产品做催化剂,而不使用电能。他们说,如果用氢作原料,从半升水中制得的氢足以使一辆小汽车行驶633公里。
三、用光催化剂反应和超声波照射把水完全分解的方法
60年代末,日本两位科学家发现二氧化钛经光(紫外线)照射可分解水的现象。他们本拟应用这一方法制氢,但由于氢和氧的生成量较少,在经济上不合算而中断了这一研究。最近,据《日本工业新闻》报道,日本明星大学元田久志教授等人同时使用光催化剂反应和超声波照射的方法把水完全分解。这种“超声波光催化剂反应”所以能使水完全分解,是由于在超声波的作用下,水可被分解为氢和双氧水,而双氧水经光催化反应又可分解成氧和氢。不过超声波照射和二氧化钛光催化剂虽然获得了完全分解水的结果,但氧的生成量却较少。在添加二氧化锰后,再用超声波照射,二氧化锰分解后的锰离子可溶解到溶液中,使双氧水产生大量的氧。
四、陶瓷跟水反应制取氢气
日本东京工业大学的科学家在300 ℃下,使陶瓷跟水反应制得了氢。他们在氩和氮的气流中,将炭的镍铁氧体(CNF)加热到300 ℃,然后用注射针头向CNF上注水,使水跟热的CNF接触,就制得氢。由于在水分解后CNF又回到了非活性状态,因而铁氧体能反复使用。在每一次反应中,平均每克CNF能产生2立方厘米~3立方厘米的氢气。
五、甲烷制氢气
1.日本京都大学教授乾智行用镍铂稀土元素氧化物多孔催化剂,使甲烷、二氧化碳和水生成了氢气。催化剂中镍、稀土元素氧化物和铂的组成比例为10:65:0.5。其制备过程是,先将镍、稀土元素氧化物等原料加热熔解,然后导入氨气,使熔解物成为凝胶状,再进行干燥、热处理。这种催化剂微粒孔径为2纳米~100纳米,具有很高的催化活性。乾智行教授将该催化剂装进反应塔,然后加入二氧化碳、甲烷和水蒸气。结果,在常压及550 ℃~600 ℃条件下,生成物为氢气和一氧化碳,升温至650 ℃,其转化率为80%;温度为700 ℃时,转化率几乎达到100%。
2.用C60作催化剂从甲烷制氢气
日本工业技术院物质工学工业技术研究所用C60作催化剂,从甲烷制得氢气。
在现阶段,C60在高温条件下才能发挥功能,不能立刻达到实用,必须加以改良,制成在低温条件下也能工作的节能催化剂。他们开发的催化剂,是在碳粉里掺10%的C60。在加热到1000 ℃的容器里,放入0.1克催化剂,以1分钟流入20毫升甲烷的速度作实验,结果90%的甲烷分解成氢和碳。C60用作催化剂,可用水洗净表面,除去附着的残存碳素,理论上可半永久使用。由于形状独特,粒子表面面积为活性炭的5倍到10倍,因而作催化剂用时功能较强。
六、从微生物中提取的酶制氢气
1.葡萄糖脱氧酶。美国橡树岑国家实验室从热原体乳酸菌中提取葡萄糖脱氧酶。热原体乳酸菌首先是在美国矿井中的低温干馏煤渣中发现的。葡萄糖脱氧酶在磷酸烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADP)的帮助下,能从葡萄糖中提取氢。在制取氢的过程中,NADP从葡萄糖中剥取一个氢原子,使剩余物质变成氢原子溶液。
2.氢化酶。这种酶是从曾在海底火山口附近发现的一种微生物中提取的。氢化酶的作用是使NADP携载的氢原子结合成氢分子,而NADP还原为它原来的状态继续再次被利用。除美国发现这种酶外,俄罗斯的科学家也在湖沼里发现了这种微生物。他们把这种微生物放在适合于它生存的特殊器皿里,然后将微生物产出的氢气收集在氢气瓶里。
七、从细菌制取氢气
1.许多原始的低等生物在其新陈代谢的过程中也可放出氢气。例如,许多细菌可在一定条件下放出氢气。日本已发现一种名为“红极毛杆菌”的细菌,就是制氢的能手。在玻璃器皿里,以淀粉作原料,掺入一些其他营养素制成培养液,就可以培养出这种细菌。每消耗5毫米淀粉营养液,就可以产生出25毫升的氢气。
2.美国宇航部门准备把一种光合细菌—红螺菌带到太空去,用它放出的氢气作为能源供航天器使用。
八、用绿藻生产氢气
科学家们已发现一种新方法,使绿藻按要求生产氢气。美国伯克利加州大学科学家说,绿藻属于人类已知的最古老植物之一,通过进化形成了能生活在两个截然不同的环境中的本领。当绿藻生活在平常的空气和阳光中时,它像其他植物一样具有光合作用。光合作用利用阳光,水和二氧化碳生成氧气和植物维持生命所需要的化学物质。然而当绿藻缺少硫这种关键性的营养成分,并且被置于无氧环境中时,绿藻就会回到另一种生存方式中以便存活下来,在这种情况下,绿藻就会产生氢气。科学家介绍,1升绿藻培养液每小时可以产生出3毫升氢气,但研究人员认为,绿藻生产氢气的效率至少可以提高100倍。
九、有机废水发酵法生物制氢气
最近,以厌氧活性溶液为生产原料的“有机废水发酵法生物制氢技术”在我国哈尔滨建筑大学通过中试研究验证。我国工程院院士李圭白教授介绍,该项研究在国内外首创并实现了中试规模连续非固定化菌种长期持续生物制氢技术,是生物制氢领域的一项重大突破,其成果处国际领先地位。生物制氢思路1966年提出,90年代受到空前重视。从90年代开始,德、日、美等一些发达国家成立了专门机构,制定了生物制氢发展计划,以期通过对生物制氢技术的基础性和应用性研究,在21世纪中叶实现工业化生产。但时至今日,研究进程并不理想,许多研究还都集中在细菌和酶固定化技术上,离工业化生产还有很大差距,迄今尚无一例中试结果。哈尔滨建筑大学的教授突破了生物制氢技术必须采用纯菌种和固定技术的局限,开创了利用非固定化菌种生产氢气的新途径,并首次实现了中试规模连续流长期持续产氢。在此基础上,他们又先后发现了产氢能力很高的乙醇发酵类型,发明了连续流生物制氢技术反应器,初步建立了生物产氢发酵理论,提出了最佳工程控制对策。该项技术和理论成果在中试研究中得到了充分验证:氢气产率比国外同类的小试研究高几十倍;开发的工业化生物制氢系统工艺运行稳定可靠,且生产成本明显低于目前广泛采用的水电解法。
- meira
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制取氢气有实验室制法和工业制法。
实验室制法:1、用强酸与活泼金属反应,如Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑
2、用碱金属与水反应,如2Na+2H2O=2NaOH+H2↑
工业制法:利用电解饱和食盐水产生氢气,如2NaCl+2H2O=通电=2NaOH+Cl2↑+H2↑,同时也是工业制氯气的办法。
- 韦斯特兰
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用酸与金属反应 就可以了嘛 用强酸与活泼金属反应 呵呵 不就是 活泼金属和水反映哦 郁闷 还有呢 Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑ 呵呵叫强酸与活泼金属反应的啊 郁闷哦 呵呵 有认真的学过化学么!!!!!!!!
- 余辉
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1稀酸与金属反应 如锌+稀盐酸
2两性金属与碱反应如铝和氢氧化钠
3碱金属单质与含有羟基的有机物如钠和乙醇(酒精)
4电解水
5碳和水在高温下反应生成一氧化碳和氢气
收集方法为排水法或向下排空气法(氢气密度小于空气的)
- Chen
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电解水啊
- 铁血嘟嘟
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制取氢气有实验室制法和工业制法。
实验室制法:1、用强酸与活泼金属反应,如Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑
2、用碱金属与水反应,如2Na+2H2O=2NaOH+H2↑
工业制法:利用电解饱和食盐水产生氢气,如2NaCl+2H2O=通电=2NaOH+Cl2↑+H2↑,同时也是工业制氯气的办法。
还有电解水 2H2O=通电=2H2+O2
工业上怎么制取氢气?
是水煤汽法2023-07-22 00:59:4911
工业上有哪些方法可以产生氢气?
①电解法 将水电解得氢气和氧气。氯碱工业电解食盐溶液制取氯气、烧碱时也副产氢气。电解法能得到纯氢,但耗电量很高,每生产氢气1m3,耗电量达21.6~25.2MJ。化学方程式:2H2O=通电=2H2↑+O2↑②烃类裂解法 此法得到的裂解气含大量氢气,其含量视原料性质及裂解条件的不同而异。裂解气深冷分离得到纯度90%的氢气,可作为工业用氢,如作为石油化工中催化加氢的原料。③烃类蒸汽转化法 烃类在高温和催化剂存在下,可与水蒸气作用制成含氢的合成气。为了从合成气中得到纯氢,可采用分子筛通过变压吸附除去其他气体;也可采用膜分离得到纯氢;用金属钯吸附氢气,可分离出氢气体积达金属的1000倍。④炼厂气 石油炼厂生产过程中产生的各种含氢气体,如催化裂化、催化重整、石油焦化等过程产生的含氢气体,以及焦炉煤气(含氢45%~60%)经过深冷分离,可得纯度较高的工业氢气。氢气工业制作法:1、水煤气法(主要成分CO和H₂,C+H₂O==高温==CO+H₂)2、电解水的方法制氢气(2H₂O==通电==O₂↑+2H₂↑)3、电解饱和食盐水(2NaCl+2H₂O==通电==2NaOH+H₂↑+Cl₂↑)氢气无色、无嗅、无毒、易燃易爆的气体,和氟气、氯气、氧气、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险,其中,氢气与氟气的混合物在低温和黑暗环境就能发生自发性爆炸,与氯气的混合体积比为1:1时,在光照下也可爆炸。氢气由于无色无味,燃烧时火焰是透明的,因此其存在不易被感官发现,在许多情况下向氢气中加入有臭味的乙硫醇,以便使嗅觉察觉,并可同时赋予火焰以颜色。氢气虽无毒,在生理上对人体是惰性的,但若空气中氢气含量增高,将引起缺氧性窒息。与所有低温液体一样,直接接触液氢将引起冻伤。液氢外溢并突然大面积蒸发还会造成环境缺氧,并有可能和空气一起形成爆炸混合物,引发燃烧爆炸事故。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。氢气因为是易燃压缩气体,故应储存于阴凉、通风的仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟气、氯气、溴)、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外,配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备工具。验收时要注意品名,注意验瓶日期,先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。①电解法 将水电解得氢气和氧气。氯碱工业电解食盐溶液制取氯气、烧碱时也副产氢气。电解法能得到纯氢,但耗电量很高,每生产氢气1m3,耗电量达21.6~25.2MJ。化学方程式:2H2O=通电=2H2↑+O2↑②烃类裂解法 此法得到的裂解气含大量氢气,其含量视原料性质及裂解条件的不同而异。裂解气深冷分离得到纯度90%的氢气,可作为工业用氢,如作为石油化工中催化加氢的原料。③烃类蒸汽转化法 烃类在高温和催化剂存在下,可与水蒸气作用制成含氢的合成气。为了从合成气中得到纯氢,可采用分子筛通过变压吸附除去其他气体;也可采用膜分离得到纯氢;用金属钯吸附氢气,可分离出氢气体积达金属的1000倍。④炼厂气 石油炼厂生产过程中产生的各种含氢气体,如催化裂化、催化重整、石油焦化等过程产生的含氢气体,以及焦炉煤气(含氢45%~60%)经过深冷分离,可得纯度较高的工业氢气。2023-07-22 01:00:517
氢气是怎么制造出来的
方法有如下: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。这种纯度的氢气常供:电子、仪器、仪表工业中用的还原剂、保护气和对坡莫合金的热处理等;粉末冶金工业中制钨、钼、硬质合金等用的还原剂;制取多晶硅、锗等半导体原材料;油脂氢化;双氢内冷发电机中的冷却气等。利用电解饱和食盐水产生氢气,如2NaCl+2H2O==通电==2NaOH+Cl2↑+H2↑。2023-07-22 01:01:081
工业上氢气如何制备?
工业制法 1.利用电解饱和食盐水产生氢气,如2NaCl+2H2O=2NaOH+Cl2↑+H2↑ 2.工业上用水和红热的碳反应 3.用铝和氢氧化钠反应制取: 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑ 补充:实验室制法 1.用强酸与活泼金属反应,如Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑ 2.用碱金属与水反应,如2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 制取氢气的新方法 盛有氢气的集气瓶的放置方法 1.用氧化亚铜作催化剂从水中制取氢气。 2.用新型的钼的化合物从水中制取氢气。 3.用光催化剂反应和超声波照射把水完全分解的方法。 4.陶瓷跟水反应制取氢气。 5.生物质快速裂解油制取氢气。 6.从微生物中提取的酶制氢气。 7.用细菌制取氢气。 8.用绿藻生产氢气。 9.有机废水发酵法生物制氢气。 10.利用太阳能从生物质和水中制取氢气。 利用太阳能从生物质和水中制取氢气是最佳的制取氢气的方法。理由是太阳能能量巨大、取之不尽、用之不竭、而且清洁、无污染、不需要开采、运输。怎样制取氢气的成本就大大降低。 11.用二氧化钛作催化剂,在激光的照射下,让水分解成氢气和氧气.2023-07-22 01:01:221
工业上制取氢气
电解饱和氯化钠溶液得氢气氯气和氢氧化钠2023-07-22 01:01:313
在工业上怎样才能大量制取氢气呢?有什么好的方式安全地储存氢气呢
工业制取氢气的方法 工业上广泛采用红热的碳与水蒸气反应、天然气和石油加工工业中的甲烷与水蒸气反应、高温分解甲烷、电解水或 食盐水等方法生产氢气. 保存氢气方法很多,但是高效的储氢方法没有主要方法有:液化储氢(成本太高,而且需要很高的能量维持其液化);压缩储氢(重量密度和体积密度都很低);金属氢化物储氢(体积存储密度较高,但是重量密度低),还有一个是现在正在研究的碳纳米管吸附储氢(已经证明在室温和不到1bar(约一个大气压)的压力下,单壁碳管可以吸附5%-10%,多壁碳纳米管储氢可达14%,但是这些报道都受到了质疑,原因是目前尚未建立一个世界上公认的检测碳纳米管储氢的检测标准)目前根据理论推算和反复验证,大家普遍认为可逆储/放氢量在5%(质量密度百分比)左右,但是即使是只有5%也是迄今为止最好的储氢材料! 他人的劳动成果 窃取了一下2023-07-22 01:01:391
工业生产中一般选用负压条件下制氢气吗
工业生产中一般选用负压条件下制氢气。制氢指的是采用工业方法生产氢气的一系列技术。氢气主要由天然气蒸汽重整产生。其他主要来源包括炼油厂或其他工业废气中的石脑油或是油料的重整,以及煤和其他碳氢化合物的部分氧化。少部分通过水电解和其他来源获得。甲烷蒸汽重整(SteamMethaneReforming)是一种成熟的氢气生产工艺,该工艺使用高温蒸汽(700℃-1000℃)以天然气为原料生产氢气。甲烷经催化在3-25bar压力下与水蒸汽发生反应,生成氢气、一氧化碳和温室气体二氧化碳。为了进行蒸汽重整,必须向该过程供热。在单独的反应器容器中,一氧化碳和蒸汽使用催化剂反应,产生二氧化碳和更多氢气。最后一个工艺步骤被称为变压吸附(PSA,PressureSwingAdsorption),该步骤中,二氧化碳和其他杂质从气流中去除,留下较纯的氢气。蒸汽重整工艺也可用于从其他燃料中生产氢气,如煤和石油产品。自然界中不存在天然的氢储藏,但是许多基本的、重要的化学过程都需要氢。因此,氢的生产在任何工业化社会中都起着关键作用。氢的商业化生产有四个主要来源:天然气、石油、煤和电解;分别占世界氢气产量的48%、30%、18%和4%。[5]化石燃料是工业氢的主要来源。二氧化碳可以以70-85%的制氢效率从天然气为原料的过程中分离出来,也可以以不同的效率从其他碳氢化合物为原料的过程中分离出来。具体来说,大宗氢气的生产通常是由甲烷(天然气)的蒸汽转化而成。天然气制氢是目前最便宜的氢气来源。该过程中,原料气体在蒸汽和镍催化剂存在下被加热至700-1100℃。由此产生的吸热反应分解甲烷分子,形成一氧化碳和氢气。一氧化碳气体与蒸汽一起混合通过氧化铁或其他氧化物,经历水煤气变换反应以获得更多的H2产量。这个过程的缺点在于其主要副产品是一氧化碳、二氧化碳和其他温室气体。生产一吨氢气的同时,也会产生9至12吨二氧化碳,具体数目取决于原料(天然气、富气、石脑油等)的质量。2023-07-22 01:01:461
工业制氢气原理。
一是将水蒸气通过灼热的焦炭(称为碳还原法),得到纯度为75%左右的氢气;二是将水蒸气通过灼热的铁,得到纯度在97%以下的氢气;三是由水煤气中提取氢气,得到的氢气纯度也较低;第四种方法就是电解水法,制得的氢气纯度可高达99%以上,这是工业上制备氢气的一种重要方法。在电解氢氧化钠(钾)溶液时,阳极上放出氧气,阴极上放出氢气。电解氯化钠水溶液制造氢氧化钠时,也可得到氢气。一般使用电解水的方法2023-07-22 01:02:171
氢气的工业制法的化学式
3Fe+4H2O(水蒸气)=Fe3O4+4H2↑ (铁屑法) C+H2O(水蒸气)=CO↑+H2↑(水煤气法)2NaCl+2H2O=电解=2NaOH+Cl2↑+H2↑ (电解法2023-07-22 01:02:252
工业制取氢气的做法
工业上大量制取氢气,常用的方法是用水作原料:把水蒸气通过高热(红热)的铁屑或煤炭等物质起化学反应生产氢气。 方程式:3Fe+4H2O(水蒸气)=Fe3O4+4H2 (铁屑法) 或C+H2O(水蒸气)=CO+H2(水煤气法) 另一种方法是电解水 氢气经过滤、冷却、加压(压力在15MPa或以上)充装在专用气瓶。水煤气与氢气混合气体是用压缩、冷却方法分离,分离得两种有价值的物质。压缩先液化的是一氧化碳(CO)。液化的一氧化碳加入一氧化硫装瓶,就是瓶装煤气。2023-07-22 01:02:461
氢气的工业制法的方程式
3Fe+4H2O(水蒸气)=Fe3O4+4H2↑ (铁屑法) C+H2O(水蒸气)=CO↑+H2↑(水煤气法) 2NaCl+2H2O=电解=2NaOH+Cl2↑+H2↑ (电解法)2023-07-22 01:02:531
氢气是怎么制取的?
工业上制取氢气方法:1、水煤气法(主要成分CO和H2),用炭和水在高温条件下反应生成一氧化碳和氢气,反应方程式如下:2、电解水的方法制氢气,通电条件下电解水,生成氧气和氢气,反应方程式如下:3、电解饱和食盐水,氯化钠和水在通电的条件下,生成氢氧化钠、氢气和氧气,反应方程式如下:电解水通常是指含盐(如氯化钠)的水经过电解之后所生成的产物。电解过后的水本身是中性,可以加入其他离子,或者可经过半透膜分离而生成两种性质的水。其中一种是碱性离子水,另一种是酸性离子水。以氯化钠为水中所含电解质的电解水,在电解后会含有氢氧化钠、次氯酸与次氯酸钠(如果是纯水经过电解,则只会产生氢氧根离子、氢气、氧气与氢离子)。扩展资料:作用用途:氢是重要工业原料,如生产合成氨和甲醇,也用来提炼石油,氢化有机物质作为收缩气体,用在氧氢焰熔接器和火箭燃料中。在高温下用氢将金属氧化物还原以制取金属较之其他方法,产品的性质更易控制,同时金属的纯度也高。广泛用于钨、钼、钴、铁等金属粉末和锗、硅的生产。由于氢气很轻,人们利用它来制作氢气球——氢气球。)氢气与氧气化合时,放出大量的热,被利用来进行切割金属。氢气爆炸:氢气在空气中点燃可能发生爆炸,按理论计算,氢气爆炸极限是4.0%~75.6%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在4.0%~75.6%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于4.0%或大于75.6%时,即使遇到火源,也不会爆炸。参考资料来源:百度百科——氢气参考资料来源:百度百科——电解水2023-07-22 01:03:001
氢气的制取原理是什么?
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。1、Zn+H2SO4=H2↑+ZnSO4 2、2Al + 6HCl = 2 AlCl3 + 3 H2↑ 3、2Al + 2NaOH + 2H2O = 2NaAlO2 + 3H2↑ 4、Fe+2HCl=FeCl2+H2↑ 5、Mg+ 2HCl === MgCl2 + H2↑ 6、2Al +3H2SO4 = Al2(SO4)3 +3H2↑ 7、Zn + 2HCl === ZnCl2 + H2↑ 8、Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑ 9、Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑扩展资料:工业制作法①水煤气法(主要成分CO和H2,C+H2O==高温==CO+H2)②电解水的方法制氢气(2H2O==通电==O2↑+2H2↑)③电解饱和食盐水(2NaCl+2H2O==通电==2NaOH+H2↑+Cl2↑)参考资料:氢气-百度百科2023-07-22 01:03:381
如何自制氢气?
首先:氢气能够燃烧,不纯净的氢气点燃发生爆炸,因此不建议个人制作! 其次:家庭制备氢气的方法 一、原理 火碱溶液与铝起反应,生成偏铝酸盐和氢气.也可以用石灰水(即氢氧化钙水溶液)和纯碱(碳酸钠)起反应,再利用其生成物中的火碱与铝发生化学反应而产生氢气. 二、原料 火碱,化学名称氢氧化钠,系工业用火碱,化工商店有售;铝,废旧的铝制品、易拉罐都可以,到废品收购站购买;清水,饮用的井水或自来水. 产气机,实际上是一个反应器,可购买,亦可自制:取一个废弃的液化气罐,在上面开一个半径5厘米的孔口,作为进料口,然后用取下的铁块做一个密封性较强的盖子即成. 四、操作 1.火碱、清水以4∶15的质量比配成火碱溶液,注入产气机,再放进3份质量的铝(以纯铝计算),盖好盖子. 2.打开阀门,就可以给气球充气了.当然,气球也可以用更好玩的气膜来替代.充满、系紧即可. 五、注意事项 1.一次性配火碱不宜超过500克. 2.如火碱不慎溅在身上,立即用清水反复冲洗.2023-07-22 01:03:521
工业制氢气化学方程式
1、水煤气法(主要成分CO和H2,C+H2O==高温==CO+H2)。 2、电解水的方法制氢气(2H2O==通电==O2u2191+2H2u2191)。 3、电解饱和食盐水(2NaCl+2H2O==通电==2NaOH+H2u2191+Cl2u2191)。 氢气无色、无嗅、无毒、易燃易爆的气体,和氟气、氯气、氧气、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险,其中,氢气与氟气的混合物在低温和黑暗环境就能发生自发性爆炸,与氯气的混合体积比为1:1时,在光照下也可爆炸。 氢气由于无色无味,燃烧时火焰是透明的,因此其存在不易被感官发现,在许多情况下向氢气中加入有臭味的乙硫醇,以便使嗅觉察觉,并可同时赋予火焰以颜色。 氢气虽无毒,在生理上对人体是惰性的,但若空气中氢气含量增高,将引起缺氧性窒息。与所有低温液体一样,直接接触液氢将引起冻伤。液氢外溢并突然大面积蒸发还会造成环境缺氧,并有可能和空气一起形成爆炸混合物,引发燃烧爆炸事故。 与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。2023-07-22 01:04:001
氢气有哪些制取方法?
实验室制取氢气:(1)实验原理:通过活泼金属与稀硫酸反应制取氢气通常是用金属锌与稀硫酸或稀盐酸反应,若用镁会反应速度太快,不利于收集,若用铁会反应速度太慢,若用浓盐酸与锌反应生成氢气,会使制得的氢气中含有氯化氢气体,可通过氢氧化钠溶液吸收而除去.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑工业制取①电解法 将水电解得氢气和氧气。氯碱工业电解食盐溶液制取氯气、烧碱时也副产氢气。电解法能得到纯氢,但耗电量很高,每生产氢气1m3,耗电量达21.6~25.2MJ。化学方程式:2H2O=通电=2H2↑+O2↑②烃类裂解法 此法得到的裂解气含大量氢气,其含量视原料性质及裂解条件的不同而异。裂解气深冷分离得到纯度90%的氢气,可作为工业用氢,如作为石油化工中催化加氢的原料。③烃类蒸汽转化法 烃类在高温和催化剂存在下,可与水蒸气作用制成含氢的合成气。为了从合成气中得到纯氢,可采用分子筛通过变压吸附除去其他气体;也可采用膜分离得到纯氢;用金属钯吸附氢气,可分离出氢气体积达金属的1000倍。④炼厂气 石油炼厂生产过程中产生的各种含氢气体,如催化裂化、催化重整、石油焦化等过程产生的含氢气体,以及焦炉煤气(含氢45%~60%)经过深冷分离,可得纯度较高的工业氢气。2023-07-22 01:04:1413
工业上由天然气制取氢气的化学方程式?
天然气制取氢气:CH4=高温=C+2H22023-07-22 01:04:422
氢气工业制取的催化剂有哪些
首先工业制氢的现在有七大种类,对应的就有七大类别的催化剂了!比如,可分为天然气蒸汽转化制氢,轻油蒸汽转化制氢,水煤气制氢,甲醇蒸汽转化制氢,电解水制氢,生物质合成气转化制氢,有机质微生物酶制氢等;对应的就有七类催化剂,每大类又分不同的小类,比如铜系、钯系等,这是个内容比较的问题,就是一种类型也有多种多样的催化剂,每种催化剂的制造工艺也不同等等。希望你同意!2023-07-22 01:05:021
工业制氢气的方法是什么
实验室制氢方法有:(1)活泼金属(如钠汞齐、钙)与水反应;(2)锌与盐酸或稀硫酸反应;(3)铝或硅(硅铁)与氢氧化钠溶液反应;(4)金属氢化物(如lih、cah2、lialh4)与水反应,野外制备氢常用氢化钙。工业上制氢的方法有:(])氯碱工业电解食盐水可副产氢气;或用镀镍的铁电极电解15%的koh溶液,可制得纯氢;(2)从天然气或裂解石袖气制氢气,这是现在制氢的主要方法;(3)水煤气法制氧,用红热的焦煤与水蒸气反应制得氢气。2023-07-22 01:05:241
二氧化氮和氢气的工业制法
NO2:4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O(Pt/加热) 2NO + O2 = 2NO2H2:水煤气法 C + H2O(g) == CO + H2NO:工业制法见第一行 实验室制法:3Cu + 8HNO3(稀)=== 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O2023-07-22 01:05:321
工业制氢气
一. 用活泼的金属从强酸中置换出氢气,如: Zn + H2SO4 ==== ZnSO4 + H2这种方法在实验室中用得最多,用启普发生器。二. 用电解水的方法, H2O ===== 2H2 + O2通常为了增强水的导电性,往水中加入一些硫酸或者氢氧化钠。工业上经常用。另外,工业上还用另一个方法制取氢气, CH4 ===== C + 2H22023-07-22 01:05:411
工业制氢气原理。
一是将水蒸气通过灼热的焦炭(称为碳还原法),得到纯度为75%左右的氢气;二是将水蒸气通过灼热的铁,得到纯度在97%以下的氢气;三是由水煤气中提取氢气,得到的氢气纯度也较低;第四种方法就是电解水法,制得的氢气纯度可高达99%以上,这是工业上制备氢气的一种重要方法。在电解氢氧化钠(钾)溶液时,阳极上放出氧气,阴极上放出氢气。电解氯化钠水溶液制造氢氧化钠时,也可得到氢气。一般使用电解水的方法2023-07-22 01:05:523
工业制氢气方程式
通电 2H2O=2H2↑+O2↑等号上的反应条件是通电2023-07-22 01:06:162
氢气的工业制法
1、把水蒸气通过高热铁屑或煤炭等物质起化学反应生产氢气。 2、电解水,氢气经过滤、冷却、加压,压力在15MPa或以上,充装在专用气瓶。 3、 水煤气与氢气混合气体是用压缩、冷却方法分离,分离得两种有价值的物质。 4、 压缩先液化的是一氧化碳,液化的一氧化碳加入一氧化硫装瓶,就是瓶装氢气。2023-07-22 01:06:261
氢气是怎么制成的
硫酸加铁2023-07-22 01:06:3915
氢气有什么工业用途?
氢气在工业中有广泛用途:人们利用氢气可以从氧化合物中夺取氧的性质,在冶金工业可以冶炼金属。例如,在军事工业和民用工业上都很重要的金属钨、钼等,就是利用氢气炼制出来的。用氢气冶炼金属钨的化学方程式如下:WO3 + 3H2=加热△=3H2O + Wx0dx0a 根据同样的道理,电子工业可以利用氢气来制取半导体材料——高纯硅。 x0dx0ax0dx0a氢气也是重要的化工原料。如可以利用氢气来制造氨(NH3),并进一步制造化肥。也可以用氢气制造盐酸,把液态植物油制成人造黄油等。x0dx0a 氢气还是一种理想的燃料。氢气的资源非常丰富,水就是氢的仓库。而氢气的燃烧产物又是水,人们一旦利用太阳能从水中制取廉价氢气的技术得以突破,氢气就将成为取之不尽用之不竭的能源。2023-07-22 01:07:231
初中化学实验大全
下面网址有2023-07-22 01:07:343
氢气怎么制成
实验室用锌和稀硫酸反应制取氢气,化学方程式为:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑2023-07-22 01:07:503
工业上制氢气一般是用氯碱工业呢,还是电解水?
氯碱工业2023-07-22 01:07:573
工业上制氧气 氢气的方法
http://zhidao.baidu.com/question/345320.htmlhttp://zhidao.baidu.com/question/407064.html2023-07-22 01:08:073
工业制氢气常用碳与水蒸气反应的方法,具体的化学反应式是什么?
工业上制取氢气就是这样的,用炽热的碳加水制取氢气。实验室中可以用电解的方法制取氢气。2023-07-22 01:08:152
怎么自制氢气
自制氢气的方法:首先:氢气能够燃烧,不纯净的氢气点燃发生爆炸,因此不建议个人制作!其次:家庭制备氢气的方法:一、原理:火碱溶液与铝起反应,生成偏铝酸盐和氢气。也可以用石灰水(即氢氧化钙水溶液)和纯碱(碳酸钠)起反应,再利用其生成物中的火碱与铝发生化学反应而产生氢气。二、原料:火碱,化学名称氢氧化钠,系工业用火碱,化工商店有售;铝,废旧的铝制品、易拉罐都可以,到废品收购站购买;清水,饮用的井水或自来水。产气机,实际上是一个反应器,可购买。亦可自制:取一个废弃的液化气罐,在上面开一个半径5厘米的孔口,作为进料口,然后用取下的铁块做一个密封性较强的盖子即成。三、操作:1.火碱、清水以4∶15的质量比配成火碱溶液,注入产气机,再放进3份质量的铝(以纯铝计算),盖好盖子。2.打开阀门,就可以给气球充气了,当然,气球也可以用更好玩的气膜来替代。充满、系紧即可。四、注意事项:1.一次性配火碱不宜超过500克。2.如火碱不慎溅在身上,立即用清水反复冲洗。2023-07-22 01:08:232
工业上制取氢气的化学方程式 反应条件是高温高压
CO+H2O=CO2+H22023-07-22 01:09:283
工业制氢气的一个重要反应是:CO(g)+H2O(g)═CO2(g)+H2(g)已知在25℃时:C(石墨,s)+12O2(g)
(1)已知在25℃时:①C(石墨)+12O2(g)═CO(g)△H1=-111kJ/mol②H2(g)+12O2(g)═H2O(g)△H2=-242kJ/mol③C(石墨)+O2(g)═CO2(g)△H3=-394kJ/mol由盖斯定律,③-②-①得:CO(g)+H2O(g)═CO2(g)+H2(g),故△H=△H3-△H2-△H1=-394kJ/mol-(-242kJ/mol)-(-111kJ/mol)=-41kJ/mol,故选B.2023-07-22 01:09:351
氢气的主要的工业制取方法是不是电解
用电解水的方法制取氢气,实现了由(电)向(化学)能的转化2023-07-22 01:09:422
工业制氢气化学方程式
1、水煤气法(主要成分CO和H2,C+H2O==高温==CO+H2)。2、电解水的方法制氢气(2H2O==通电==O2u2191+2H2u2191)。3、电解饱和食盐水(2NaCl+2H2O==通电==2NaOH+H2u2191+Cl2u2191)。氢气无色、无嗅、无毒、易燃易爆的气体,和氟气、氯气、氧气、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险,其中,氢气与氟气的混合物在低温和黑暗环境就能发生自发性爆炸,与氯气的混合体积比为1:1时,在光照下也可爆炸。氢气由于无色无味,燃烧时火焰是透明的,因此其存在不易被感官发现,在许多情况下向氢气中加入有臭味的乙硫醇,以便使嗅觉察觉,并可同时赋予火焰以颜色。氢气虽无毒,在生理上对人体是惰性的,但若空气中氢气含量增高,将引起缺氧性窒息。与所有低温液体一样,直接接触液氢将引起冻伤。液氢外溢并突然大面积蒸发还会造成环境缺氧,并有可能和空气一起形成爆炸混合物,引发燃烧爆炸事故。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。2023-07-22 01:10:052
工业制氢气的方法有哪些?
工业上制取氢气的主要方法:①电解法 将水电解得氢气和氧气。氯碱工业电解食盐溶液制取氯气、烧碱时也副产氢气。电解法能得到纯氢,但耗电量很高,每生产氢气1m3,耗电量达21.6~25.2MJ。化学方程式:2H2O=通电=2H2↑+O2↑②烃类裂解法 此法得到的裂解气含大量氢气,其含量视原料性质及裂解条件的不同而异。裂解气深冷分离得到纯度90%的氢气,可作为工业用氢,如作为石油化工中催化加氢的原料。③烃类蒸汽转化法 烃类在高温和催化剂存在下,可与水蒸气作用制成含氢的合成气。为了从合成气中得到纯氢,可采用分子筛通过变压吸附除去其他气体;也可采用膜分离得到纯氢;用金属钯吸附氢气,可分离出氢气体积达金属的1000倍。④炼厂气 石油炼厂生产过程中产生的各种含氢气体,如催化裂化、催化重整、石油焦化等过程产生的含氢气体,以及焦炉煤气(含氢45%~60%)经过深冷分离,可得纯度较高的工业氢气。2023-07-22 01:10:241
工业上如何大量制取氢气,
在铂的催化下,使水分解成氢气和氧气2023-07-22 01:10:363
工业制氢气的方法是什么
各种制取方法:http://www.gymzzx.com/tanglei/tlei99/c/zk09/text/zk09_183.htm2023-07-22 01:10:462
工业上氢气如何制备?
工业制法 1.利用电解饱和食盐水产生氢气,如2NaCl+2H2O=2NaOH+Cl2↑+H2↑ 2.工业上用水和红热的碳反应 3.用铝和氢氧化钠反应制取: 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑ 补充:实验室制法 1.用强酸与活泼金属反应,如Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑ 2.用碱金属与水反应,如2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 制取氢气的新方法 盛有氢气的集气瓶的放置方法 1.用氧化亚铜作催化剂从水中制取氢气。 2.用新型的钼的化合物从水中制取氢气。 3.用光催化剂反应和超声波照射把水完全分解的方法。 4.陶瓷跟水反应制取氢气。 5.生物质快速裂解油制取氢气。 6.从微生物中提取的酶制氢气。 7.用细菌制取氢气。 8.用绿藻生产氢气。 9.有机废水发酵法生物制氢气。 10.利用太阳能从生物质和水中制取氢气。 利用太阳能从生物质和水中制取氢气是最佳的制取氢气的方法。理由是太阳能能量巨大、取之不尽、用之不竭、而且清洁、无污染、不需要开采、运输。怎样制取氢气的成本就大大降低。 11.用二氧化钛作催化剂,在激光的照射下,让水分解成氢气和氧气.2023-07-22 01:10:551
高中:氢气的工业制法拜托了各位 谢谢
氢气是一种重要的工业气体。工业上制取氢气,依据原料、设备和成本情况,以及对氢气纯度的要求,可分别采取以下多种方法制取。①电解法将直流电通过铂电极(或其它惰性材料)通入水中,在阴极可以得到氢气,纯度高达99.5~99.8%: 氯碱工业电解饱和食盐水制氯气和烧碱时,也同时得到副产品氢气: ②水煤气转化法 将水蒸气通过炽热的焦炭层制得水煤气: 然后将水煤气跟水蒸气混合,以氧化铁为催化剂,使水煤气中的CO转化为CO2: 二氧气化碳溶于水,通过加压水洗即得到较纯净的氢气。 ③烃类裂解法 碳氢化合物经过高温裂解,裂解气中含有大量氢气,经过低温冷冻系统,可得到90%的氢气。如甲烷裂解: ④烃类蒸气转化法 碳氢化合物在高温和催化剂的作用下与水蒸气作用,可以得到主要含氢气和一氧化碳的一种混合气体,例如: 用分子筛吸附法或水煤气转化法除去CO,可得到纯净的氢气。天然气、油田气和炼厂气(石油炼制厂的副产气体)等都可用烃类裂解法和烃类蒸气转化法得到氢气。 氢气的工业制法之二 工业上制取氢气有下列几种方法: (1)电解水法 在电解槽中,电解25%NaOH溶液,温度控制在80~85℃,在阴极上析出氢气,在阳极上析出氧气。 在阴极上 4H++4e===2H2 在阳极上 4OH-====2H2O+O2+4e 因为H+和OH-来自H2O的电离,所以电解H2O的反应是: 用这种方法制得的氢气,含杂质很少,其纯度为99.7%~99.8%。 (2)电解食盐水法 在氯碱工业中,电解食盐的饱和溶液,温度控制在70~80℃,除得到氯气和氢氧化钠外,同时可制得氢气。主要反应如下: 在阳极上 2Cl-====Cl2+2e 在阴极上 2H++2e====H2 在阴极附近积集了OH-离子和Na+离子。 (3)水煤气转化法先将水蒸气通过灼热的无烟煤或焦炭,制得水煤气: 再将水煤气与过量水蒸气混合,在450~550℃和催化剂的作用下,使水煤气中的一氧化碳转化为二氧化碳,并增加了混合气体中氢气的含量。 最后将二氧化碳和氢气的混合气体加压(12~30大气压),经过水洗或用氨水吸收以除去二氧化碳,而分离出氢气。 (4)从天然气、炼厂气(石油炼制厂的副产气体)、油田气等气体燃料中获得氢气。 在这些燃料气体中都含有大量的碳氢化合物。在一定条件下,可以和水蒸气或氧气反应,生成一氧化碳和氢气。例如,以甲烷为主要成分的天然气(甲烷含量在95%以上)和水蒸气在800~1000℃时以镍为催化剂,即可转化为一氧化碳和氢气。 又如,在炼厂气中含有氢气和甲烷9~40%,其它碳氢化合物91~60%,在高温下,借催化剂的作用,将氧气和过量的炼厂气进行部分氧化反应,可制得一氧化碳和氢气。 从上述一氧化碳和氢气的混合气体分离出氢气的方法,与水煤气转化法相同。 氢气的工业制法之三 工业上制氢气要考虑到原料、能量来源、成本和设备情况,也要根据所需氢气的纯度和用量来制造氢气,现把主要方法简介于下: 一、电解水制氢 多采用铁为阴极面,镍为阳极面的串联电解槽(外形似压滤机)来电解苛性钾或苛性钠的水溶液。阳极出氧气,阴极出氢气。该方法成本较高,但产品纯度大,可直接生产99.7%以上纯度的氢气。这种纯度的氢气常供:①电子、仪器、仪表工业中用的还原剂、保护气和对坡莫合金的热处理等,②粉末冶金工业中制钨、钼、硬质合金等用的还原剂,③制取多晶硅、锗等半导体原材料,④油脂氢化,⑤双氢内冷发电机中的冷却气等。像北京电子管厂和科学院气体厂就用水电解法制氢。 二、水煤气法制氢 用无烟煤或焦炭为原料与水蒸气在高温时反应而得水煤气(C+H2O→CO+H2─热)。净化后再使它与水蒸气一起通过触媒令其中的CO转化成CO2(CO+H2O→CO2+H2)可得含氢量在80%以上的气体,再压入水中以溶去CO2,再通过含氨蚁酸亚铜(或含氨乙酸亚铜)溶液中除去残存的CO而得较纯氢气,这种方法制氢成本较低产量很大,设备较多,在合成氨厂多用此法。有的还把CO与H2合成甲醇,还有少数地方用80%氢的不太纯的气体供人造液体燃料用。像北京化工实验厂和许多地方的小氮肥厂多用此法。 三、由石油热裂的合成气和天然气制氢 石油热裂副产的氢气产量很大,常用于汽油加氢,石油化工和化肥厂所需的氢气,这种制氢方法在世界上很多国家都采用,在我国的石油化工基地如在庆化肥厂,渤海油田的石油化工基地等都用这方法制氢气 也在有些地方采用(如美国的Bay、way和Batan Rougo加氢工厂等)。 四、焦炉煤气冷冻制氢 把经初步提净的焦炉气冷冻加压,使其他气体液化而剩下氢气。此法在少数地方采用(如前苏联的Ke Mepobo工厂)。 五、电解食盐水的副产氢 在氯碱工业中副产多量较纯氢气,除供合成盐酸外还有剩余,也可经提纯生产普氢或纯氢。像化工二厂用的氢气就是电解盐水的副产。 六、酿造工业副产 用玉米发酵丙酮、丁醇时,发酵罐的废气中有1/3以上的氢气,经多次提纯后可生产普氢(97%以上),把普氢通过用液氮冷却到─100℃以下的硅胶列管中则进一步除去杂质(如少量N2)可制取纯氢(99.99%以上),像北京酿酒厂就生产这种副产氢,用来烧制石英制品和供外单位用。 七、铁与水蒸气反应制氢 但品质较差,此系较陈旧的方法现已基本淘汰。 [附]纯氢供应到用户后还有的要再提纯(如处理坡莫合金),其法系通过分子筛,105催化剂,再通过分子筛,最后用钯银合金薄管过滤可得99.99999%纯度的氢气。2023-07-22 01:11:051
工业制取氢气常用方法有哪些
你好!工业上基本都是用电解饱和食盐水的方法制取氢气的仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。2023-07-22 01:11:162
氢气如何制造?
空气压缩机循环压缩空气经过铜制螺旋管产生热量加热外层压缩空气收集外层上升空气就是氢气,多余的压缩空气动能用于驱动发电机。2023-07-22 01:11:252
工业制氢气化学方程式
1、水煤气法(主要成分CO和H2,C+H2O==高温==CO+H2)。 2、电解水的方法制氢气(2H2O==通电==O2u2191+2H2u2191)。 3、电解饱和食盐水(2NaCl+2H2O==通电==2NaOH+H2u2191+Cl2u2191)。 氢气无色、无嗅、无毒、易燃易爆的气体,和氟气、氯气、氧气、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险,其中,氢气与氟气的混合物在低温和黑暗环境就能发生自发性爆炸,与氯气的混合体积比为1:1时,在光照下也可爆炸。 氢气由于无色无味,燃烧时火焰是透明的,因此其存在不易被感官发现,在许多情况下向氢气中加入有臭味的乙硫醇,以便使嗅觉察觉,并可同时赋予火焰以颜色。 氢气虽无毒,在生理上对人体是惰性的,但若空气中氢气含量增高,将引起缺氧性窒息。与所有低温液体一样,直接接触液氢将引起冻伤。液氢外溢并突然大面积蒸发还会造成环境缺氧,并有可能和空气一起形成爆炸混合物,引发燃烧爆炸事故。 与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。2023-07-22 01:11:391
工业是如何生产氢气的
工厂生产方法有:1、电解水制氢. 水电解制氢是目前应用较广且比较成熟的方法之一。水为原料制氢过程是氢与氧燃烧生成水的逆过程,因此只要提供一定形式一定能量,则可使水分解。提供电能使水分解制得氢气的效率一般在75-85%,其工艺过程简单,无污染,但消耗电量大,因此其应用受到一定的限制。利用电网峰谷差电解水制氢,作为一种贮能手段也具有特点。我国水力资源丰富,利用水电发电,电解水制氢有其发展前景。太阳能取之不尽,其中利用光电制氢的方法即称为太阳能氢能系统,国外已进行实验性研究。随着太阳电池转换能量效率的提高,成本的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。2023-07-22 01:11:551
在工业上怎样才能大量制取氢气呢?有什么好的方式安全地储存氢气呢
氢气工业制法:①水煤气法(主要成分CO和H2,C+H2O=高温+CO+H2)②电解水的方法制氢气(2H2O=通电=2H2↑+O2↑)③电解食盐水(2Nacl+2H2O=通电=2NaOH+H2↑+Cl2↑);储存氢气方法:气态储存、液态储存、金属氢化物储存。2023-07-22 01:12:162
工业制氢气原理。
一是将水蒸气通过灼热的焦炭(称为碳还原法),得到纯度为75%左右的氢气;二是将水蒸气通过灼热的铁,得到纯度在97%以下的氢气;三是由水煤气中提取氢气,得到的氢气纯度也较低;第四种方法就是电解水法,制得的氢气纯度可高达99%以上,这是工业上制备氢气的一种重要方法。在电解氢氧化钠(钾)溶液时,阳极上放出氧气,阴极上放出氢气。电解氯化钠水溶液制造氢氧化钠时,也可得到氢气。一般使用电解水的方法2023-07-22 01:12:251
怎么做纯的氢气
方法有如下: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。这种纯度的氢气常供:电子、仪器、仪表工业中用的还原剂、保护气和对坡莫合金的热处理等;粉末冶金工业中制钨、钼、硬质合金等用的还原剂;制取多晶硅、锗等半导体原材料;油脂氢化;双氢内冷发电机中的冷却气等。利用电解饱和食盐水产生氢气,如2NaCl+2H2O==通电==2NaOH+Cl2↑+H2↑。2023-07-22 01:12:341
氢气怎么制取的?
空气压缩机循环压缩空气经过铜制螺旋管产生热量加热外层空气收集上升空气再压缩冷凝成水,多余空气动能用于驱动发电机,水与煤加热产生蒸馏煤气再经过空气压缩机液化成煤油。2023-07-22 01:12:482
如何自制氢气?
怎样才能产生氢气怎样才能自己制造氢气,别跟我说盐酸一、原理火碱溶液与铝起反应,生成偏铝酸盐和氢气。也可以用石灰水(即氢氧化钙水溶液)和纯碱(碳酸钠)起反应,再利用其生成物中的火碱与铝发生化学反应而产生氢气。二、原料火碱,化学名称氢氧化钠,系工业用火碱,化工商店有售;铝,废旧的铝制品、易拉罐都可以,到废品收购站购买;清水,饮用的井水或自来水。产气机,实际上是一个反应器,可购买,亦可自制:取一个废弃的液化气罐,在上面开一个半径5厘米的孔口,作为进料口,然后用取下的铁块做一个密封性较强的盖子即成。四、操作1.火碱、清水以4∶15的质量比配成火碱溶液,注入产气机,再放进3份质量的铝(以纯铝计算),盖好盖子。2.打开阀门,就可以给气球充气了。当然,气球也可以用提交回答更好玩的气膜来替代。充满、系紧即可。五、注意事项1.一次性配火碱不宜超过500克。2.如火碱不慎溅在身上,立即用清水反复冲洗。2023-07-22 01:13:023