Listing 1 - 10 of 184 | << page >> |
Sort by
|
Choose an application
Choose an application
Choose an application
Fuels --- H (waterstof)
Choose an application
Ik geloof dat water ooit als brandstof zal worden gebruikt, dat waterstof en zuurstof waaruit het bestaat, een onuitputtelijke bron van warmte en licht zullen vormen. Water wordt de steenkool van de toekomst! Jules Verne wist het al in 1877 toon hij deze uitspraak liet optekenen, ik weet het al meer dan 25 jaar. Waterstof is de brandstof die een nieuw tijdperk zal inleiden, een tijdperk zonder uitstoot, ééntje dat zal lopen op water! Nog niet overtuigd? Lees dan zeker mijn boek "RUN ON WATER" of boek deze bijhorende energieke keynote!
Waterstof. --- Duurzame energie. --- Motorcars engineering --- hydrogen-ion --- emissie --- H (waterstof)
Choose an application
When one approaches the study of the quantal relativistic theory of the electron, one may be surprised by the gap which lies between the frame of the experiments, i.e. the real geometry of the space and time, and the abstraction of the complex matrices and spinors formalism employed in the presentation of the theory. This book uses a theory of the electron, introduced by David Hestenes, in which the mathematical language is the same as the one of the geometry of the space and time. Such a language not only allows one to find again the well known results concerning the one-electron atoms theory but furthermore leads easily to the resolution of problems considered for a long time without solution.
Choose an application
Choose an application
Industrial chemistry --- Fuels --- H (waterstof)
Choose an application
In het klimaatakkoord komt maar liefst 182 keer het woord waterstof voor. Deze energiedrager lijkt dan ook een essentieel onderdeel te zijn van de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Waterstof kan worden ingezet als buffer om zonne-energie ‘s zomers op te slaan voor gebruik in de winter, het kan als alternatieve energiebron voor de industrie gebruikt worden in plaats van kolen, het gasnetwerk kan er onder voorwaarden mee overweg en auto's kunnen er op rijden. Toch zijn er nog heel wat knelpunten te overwinnen. Waterstof (H2) wordt al decennia gebruikt in de industrie. Dankzij gunstige eigenschappen kan het voor vrijwel alles worden ingezet en onbeperkt worden bewaard. In een ideaal scenario zou waterstof met hoog rendement kunnen worden geproduceerd door zonnepanelen bij de evenaar, waar de zon het hele jaar optimaal schijnt. Vanaf daar kan het via pijpleidingen of schepen (op waterstof) vervoerd worden naar ons land. Ook kan het in Nederland worden geproduceerd wanneer er sprake is overcapaciteit van duurzame energie. Het zou kunnen worden opgeslagen in speciale opslagtanks, maar ook in zoutkoepels en lege gasvelden. Maar waterstof komt niet uit de grond - zoals olie of gas - en moet geproduceerd worden. In de praktijk gebeurt dat vooral op basis van aardgas, waarbij CO2 vrij komt. Het kan ook duurzaam, via elektrolyse, maar dat kost veel energie vanwege verliezen. Er zijn veel extra windmolens nodig om in die energiebehoefte te voorzien. In theorie kan het bestaande aardgasnetwerk worden gebruikt om huishoudens van waterstofgas te voorzien, maar er zijn veel haken en ogen. Auto's, bussen en vrachtwagens kunnen rijden op waterstof, maar er bestaat vaak een rooskleurig beeld over snel tanken en lage kosten. De belangrijkste knelpunten hebben te maken met de productie, opslag en distributie van waterstof. Dit boek zet de feiten in begrijpelijke taal op een rij en bespreekt de (on)mogelijkheden, knelpunten, elektrolyse en efficiëntie, kosten, praktijkvoorbeelden én alternatieven.
Waterstof --- H2 --- Energie --- Waterstof. --- Duurzame energie. --- Klimaatverandering. --- Industrial economics --- H (waterstof) --- duurzame energie --- klimaat
Choose an application
Industrial economics --- Industrial chemistry --- H (waterstof)
Choose an application
S.C. Singhal and X.-D. Zhou: Solid Oxide Fuel Cells.- H. Wang and H.D. Abruña: Electrocatalysis of Direct Alcohol Fuel Cells: Quantitative DEMS Studies.- J. Benziger, A. Bocarsly, M.J. Cheah, P.Majsztrik, B. Satterfield and Q. Zhao: Mechanical and Transport Properties of Nafion: Effects of Temperature and Water Activity.- S. Sachdeva, J. A. Turner, J.L. Horana and A. M. Herring: The Use of Heteropoly Acids in Proton Exchange Fuel Cells.- M. T. Kelly: Perspective on the Storage of Hydrogen: Past and Future.-
Inorganic chemistry --- brandstofcellen --- H (waterstof) --- anorganische chemie
Listing 1 - 10 of 184 | << page >> |
Sort by
|