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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Wasserstoff als chemischer Speicher

verfasst von : Peter Kurzweil, Prof. Dr.

Erschienen in: Elektrochemische Speicher

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Chemische Speicher, voran Wasserstoff, gelten als Zukunftsvision für die langfristige Speicherung von Energie. Bis flüssige Wasserstoffverbindungen fossile Kraftstoffe in Fahrzeugen ersetzen und die bestehende Tankstelleninfrastruktur nutzen können, ist es freilich noch ein langer Weg. Das Kapitel gibt einen Überblick über den Stand der Technik: von der Wasserstofferzeugung aus fossilen, chemischen und biogenen Quellen bis zur Speicherung in gasförmiger, flüssiger oder chemischer Form.

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Literatur
1.
Zurück zum Zitat Block, F.-R.: Studie zur kontinuierlichen Wasserstoffgewinnung durch Wasserdampfzersetzung an Metallen. Westdt. Verlag (1980) Block, F.-R.: Studie zur kontinuierlichen Wasserstoffgewinnung durch Wasserdampfzersetzung an Metallen. Westdt. Verlag (1980)
2.
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3.
Zurück zum Zitat Broom, D.P.: Hydrogen Storage Materials: The Characterisation of Their Storage Properties. Springer, London (2011) Broom, D.P.: Hydrogen Storage Materials: The Characterisation of Their Storage Properties. Springer, London (2011)
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Zurück zum Zitat Kisch, H.: Semiconductor Photocatalysis. Wiley-VCH, Weinheim (2015) Kisch, H.: Semiconductor Photocatalysis. Wiley-VCH, Weinheim (2015)
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Zurück zum Zitat Kurzweil, P.: Brennstoffzellentechnik, 3. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden (2016) Kurzweil, P.: Brennstoffzellentechnik, 3. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden (2016)
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Zurück zum Zitat Chen, B. (Hrsg.): Hydrogen – A World of Energy. TÜV Süddeutschland, München (2002) Chen, B. (Hrsg.): Hydrogen – A World of Energy. TÜV Süddeutschland, München (2002)
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Zurück zum Zitat Weaver, E.R.: The generation of hydrogen by the reaction between ferrosilicon and a solution of sodium hydroxide. J. Ind. Eng. Chem. 12, 232–240 (1920) Weaver, E.R.: The generation of hydrogen by the reaction between ferrosilicon and a solution of sodium hydroxide. J. Ind. Eng. Chem. 12, 232–240 (1920)
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Zurück zum Zitat Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU): Welt im Wandel: Energiewende zur Nachhaltigkeit, S. 85–90 (Wasserstoff). Springer, Berlin (2003) Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU): Welt im Wandel: Energiewende zur Nachhaltigkeit, S. 85–90 (Wasserstoff). Springer, Berlin (2003)
25.
Zurück zum Zitat Zhou, H., Chen, Q., Li, G., Luo, S., Song, T., et al.: Interface engineering of highly efficient perovskite solar cells. Science 345(6196), 542–546 (2014) Zhou, H., Chen, Q., Li, G., Luo, S., Song, T., et al.: Interface engineering of highly efficient perovskite solar cells. Science 345(6196), 542–546 (2014)
Metadaten
Titel
Wasserstoff als chemischer Speicher
verfasst von
Peter Kurzweil, Prof. Dr.
Copyright-Jahr
2018
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-21829-4_8