三相点上的氢

简介

三相点上的氢液态氢和固态氢在三相点的结合,具有比液态氢更低的温度和更高的密度。 它通常通过重复冻融过程形成。 最简单的方法是让液态氢接近其沸点,然后使用真空泵减压。 压力降低导致液态氢气化/沸腾——这会带走潜热,并最终降低液态氢的温度。 当液体冷却并达到其三相点时,在沸腾液体的表面(气/液界面之间)形成固态氢。 停止真空泵,导致压力升高,表面形成的固体氢部分熔化并开始下沉。 固体氢在液体中被搅动并重复该过程。 与液态氢相比,由此产生的氢浆密度增加了 16-20%。 它被提议作为火箭燃料代替液态氢,以使用更小的燃料箱,从而减少车辆的干重。

制作

用于冰冻氢的连续冷冻技术涉及在三相点液体上抽取连续真空,并使用固体氢机械破冰机破坏冷冻氢的表面。

三相点上的氢
  • 燃料密度:0.085 g/cm3
  • 熔点:-259 °C
  • 沸点:−253 °C
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