Gießen:化学家创造了Hexa多样的 - 未来的储能!

Justus Liebig UniversityGießen的研究人员首次在氮化学中产生Hexa Diverse(N₆)的爆发!
Justus Liebig UniversityGießen的研究人员首次在氮化学中产生Hexa Diverse(N₆)的爆发! (Symbolbild/NAG)

Gießen:化学家创造了Hexa多样的 - 未来的储能!

Gießen, Deutschland - 在Gießen的Justus Liebig University举行了一项重大的科学事件,该研究团队首次成功合成了六胃纤维(N₆)。这种新的化学化合物由六个在链中排列的六氮原子组成,代表了最能量的已知物质。特别值得注意的是,六腹氮将其分解为普通的氮(N自己),这有望在储能中使用潜在应用的环境优势。这一非凡发现的结果发表在著名的杂志“自然”中,例如通过氯气(Cl₂)或溴(Br₂)用银(AGN₃)的化学反应进行N₆的生产。为了稳定不稳定的分子,科学家成功地将反应产物保持在氩冰基质中的极低温度为负263°C。此外,hexa dizarre也可以在196°C下以薄膜作为薄膜生成,从而在这种状态下在这种状态下保持100年的稳定。然而,在室温下,分子在大约35毫秒内分解为尼沃,并释放每克的能量是TNT的两倍以上,因此不会发生 - 产物的环境。彼得·施雷纳(Peter Schreiner)将其称为氮化学的突破,因为己糖的处理和安全生产仍然代表着确保受控转换为N₂的巨大挑战,例如 news-heute.net.net 补充。

氮化学的创新

发现新的氮化合物(例如六烷)可以为能源存储和传输提供开拓性的观点。由拜罗伊大学(University of Bayreuth)领导的国际工作研究团队也取得了令人鼓舞的进步。他们开发了具有高能量密度的氮多基的化合物,并且可以创建创新能量技术的基础。这些新连接表明,氮不仅应被视为惰性,而且还可以以不同的形式使用,以提供未来能源供应的新材料。

对氮-rich化合物的理解和操纵是复杂的,因为正常条件下的氮主要是作为两种切开式气体(Navor)出现的,这很难整合到不同的连接中。这些新连接的发展是通过高压和高温研究的技术来促进的,其中材料暴露于极端条件以优化其化学特性。这样的进展对于为可再生能源创建灵活的存储解决方案可能至关重要,这是可持续能源供应的重要一步,例如 chemie.de.de 强调。

Details
OrtGießen, Deutschland
Quellen