要减少欧洲范围内的CO 2排放并减少对化石燃料的依赖,我们需要用可再生的替代品代替当前的能源。氢是广泛产生的有前途的选择,但其使用需要安全的基础设施来运输和存储。现有的欧洲管道网络(为气体和液体设计)可以用于氢气传输。有效的分布对于氢作为能量载体至关重要。虽然钢管管道是经济且可靠的,但通过它们运输氢气却带来了诸如原子氢扩散引起的脆弱之类的挑战。该项目旨在创建一个基于模拟的框架,以对氢负荷下的钢管管道进行全面的安全评估,从而解决基于气体能量密度的压力变化等问题。该框架有望使未来的钢铁开发受益于抗氢诱导的衰竭。
在有机p-缀合的寡聚物中,未配对电子的远距离离域化是实现分子晶体管中高电荷载体迁移率的重要要求。我们已经研究了一系列B,Meso,B-边缘粘合剂的卟啉低聚物的自由基阳离子,由CW-EPR,1 h和14 N Endor,Hyscore和Vis-Nir-Mir Simals支持,由CW-EPR,1 h和14 n N Endor,Hyscore和Vis-Nir-Mir样品组合,由CW-EPR,1 h和14 n N NOM组成。结果表明,在十多个卟啉单元中,自由基阳离子的连贯离域化,这对应于有效的连贯长度> 8.5 nm。我们发现自由基自旋密度的分布非常不均匀,并且随着定位长度的增加(在50 K时高达Tm≈4µs),相位记忆时间增加。这项研究为设计分子电子和旋转材料的设计开辟了新的途径。