{"id":101230,"date":"2024-08-05T15:23:01","date_gmt":"2024-08-05T13:23:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.linseis.com\/applikationen\/tecnologia-dellidrogeno\/"},"modified":"2026-01-13T10:31:06","modified_gmt":"2026-01-13T09:31:06","slug":"tecnologia-dellidrogeno","status":"publish","type":"applikationen","link":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/applikationen\/tecnologia-dellidrogeno\/","title":{"rendered":"Tecnologia dell&#8217;idrogeno"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"101230\" class=\"elementor elementor-101230 elementor-27391\" data-elementor-post-type=\"applikationen\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6b387d89 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"6b387d89\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4090ee27 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dell&#8217;idrogeno come combustibile, per l&#8217;immagazzinamento di energia e per l&#8217;uso dell&#8217;idrogeno come carburante. <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/?post_type=applikationen&#038;p=101133\">\n  <strong>l&#8217;immagazzinamento dell&#8217;energia<\/strong>\n<\/a> e come strumento per i processi di trasferimento dell&#8217;energia. Per questo motivo, \u00e8 stato definito il cosiddetto ciclo dell&#8217;idrogeno, che mostra l&#8217;utilizzo dell&#8217;idrogeno dalla produzione allo stoccaggio e all&#8217;esportazione fino all&#8217;utilizzo come combustibile, per poi tornare alla produzione. <\/p><p>Poich\u00e9 esistono molti percorsi per ogni fase di questo ciclo, sono stati creati alcuni concetti di ricerca per colmare le lacune e accedere a tecniche necessarie e non ancora completamente sviluppate. L&#8217;Organizzazione di Ricerca Fraunhofer <a href=\"https:\/\/www.fraunhofer.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n  <strong>Organizzazione di Ricerca Fraunhofer<\/strong>\n<\/a> ha sviluppato e pubblicato una roadmap sull&#8217;idrogeno per la Germania, in cui vengono presentate tutte le aree e i temi di ricerca. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-520ec85d elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"520ec85d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8253 size-full\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-roadmap-1024x517-1.png\" alt=\"Tabella di marcia per l'idrogeno\" width=\"1024\" height=\"517\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-roadmap-1024x517-1.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-roadmap-1024x517-1-300x151.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-roadmap-1024x517-1-768x388.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8246 size-full\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-roadmap-2.png\" alt=\"Tabella di marcia per l'idrogeno 2\" width=\"715\" height=\"606\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-roadmap-2.png 715w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-roadmap-2-300x254.png 300w\" sizes=\"(max-width: 715px) 100vw, 715px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a872782 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7a872782\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La tabella di marcia mostra i possibili utilizzi dell&#8217;idrogeno nel prossimo futuro. Il punto chiave \u00e8 sempre lo stoccaggio e la produzione, poich\u00e9 ogni settore \u00e8 interessato dalla questione di <strong>come immagazzinare l&#8217;idrogeno in modo sicuro ed efficiente<\/strong>. <\/p><p>Un&#8217;altra domanda a cui bisogna rispondere \u00e8 <strong>se sia pi\u00f9 promettente la produzione di idrogeno centralizzata o decentralizzata e se debba essere utilizzato come combustibile direttamente o sotto forma di ammoniaca o sostanze simili.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-41ff7122 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"41ff7122\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>1. ciclo dell&#8217;idrogeno &#8211; fonti di energia rinnovabili<\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2ba8f3fe elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2ba8f3fe\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il ciclo dell&#8217;idrogeno inizia con la <strong>produzione di idrogeno da parte di centrali elettriche verdi<\/strong>. Le fonti pi\u00f9 importanti per la produzione di energia rinnovabile sono le centrali idroelettriche, le turbine eoliche, i sistemi fotovoltaici, gli impianti geotermici e le centrali a biomassa, con l&#8217;obiettivo di generare energia in quantit\u00e0 sufficiente senza emissioni di CO2 e senza scorie nucleari. <\/p><p><a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/startseite\/messgeraete\/thermische-analyse\/\">\n  <strong>Analisi termica<\/strong>\n<\/a> e la scienza dei materiali sono presenti in tutte le aree:<\/p><ul><li>Dalla ricerca sui materiali compositi, come quelli utilizzati nelle pale delle turbine eoliche<\/li><li>all&#8217;ottimizzazione dei materiali semiconduttori nelle celle fotovoltaiche<\/li><li>all&#8217;ottimizzazione della produzione diretta di idrogeno dalle applicazioni della biomassa.<\/li><\/ul><p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8267\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Windmuehlen-1280x853-1.jpg\" alt=\"Mulini a vento\" width=\"1280\" height=\"853\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Windmuehlen-1280x853-1.jpg 1280w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Windmuehlen-1280x853-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Windmuehlen-1280x853-1-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Windmuehlen-1280x853-1-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63e214ce elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"63e214ce\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Esempio di applicazione: comportamento di espansione termica dei materiali leggeri<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b1c23f6 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b1c23f6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un buon esempio di quando l&#8217;analisi termica entra in gioco nel campo delle energie rinnovabili \u00e8 il comportamento di espansione termica di <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/startseite\/messgroessen\/laengenausdehnungskoeffizient\/\">\n  <strong>comportamento di espansione<\/strong>\n<\/a> <strong>di materiali leggeri<\/strong> come i materiali compositi per le pale delle turbine eoliche:<\/p><p>I materiali compositi sono utilizzati nelle costruzioni leggere o come materiali speciali per molti scopi.<br>Ad esempio, le <strong>pale delle turbine eoliche sono realizzate con leghe di alluminio leggere o polimeri leggeri<\/strong>.<\/p><p>La misurazione mostra la piccola differenza tra due compositi polimerici utilizzati per strutture rigide ma leggere come le pale delle turbine eoliche. Il delta L assoluto, misurato con un dilatometro Linseis pushrod a una <g id=\"gid_1\">velocit\u00e0 di<\/g> <g id=\"gid_0\">riscaldamento costante<\/g> <g id=\"gid_1\">di 5 K\/min<\/g> (curva inferiore), non mostra differenze sostanziali tra i due campioni analizzati. Anche l&#8217;espansione relativa (curve rosse) \u00e8 molto simile.  <\/p><p>Tuttavia, c&#8217;\u00e8 una leggera <strong>differenza che diventa visibile osservando il CTE<\/strong>. Prima del punto di trasformazione a circa 200\u00b0C, c&#8217;\u00e8 un piccolo effetto visibile solo in uno dei due campioni e indica un&#8217;altra piccola trasformazione o cambiamento di fase che l&#8217;altro materiale non mostra. <\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-25447 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-1024x687.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"687\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-1024x687.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-300x201.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-768x515.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-1536x1030.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-composite-material-2048x1373.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-39f5466e elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"39f5466e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Esempio di applicazione: DEA &#8211; Analisi dielettrica \/ Monitoraggio della polimerizzazione<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5460d780 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5460d780\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Per una produzione efficiente e di alta qualit\u00e0 dei materiali compositi, \u00e8 di fondamentale importanza conoscere l&#8217;esatto profilo di tempo e temperatura necessario per completare un pezzo specifico.<\/p><p>Se questi parametri vengono selezionati in modo errato, la qualit\u00e0 non pu\u00f2 essere raggiunta o si spreca denaro. Il processo di polimerizzazione pu\u00f2 essere monitorato con la DEA &#8211; Analisi Dielettrica &#8211; se i tempi di attesa sono troppo lunghi. <\/p><p>La polimerizzazione della maggior parte dei polimeri pu\u00f2 essere osservata con i sensori DEA, che vengono inseriti nel materiale non polimerizzato.<\/p><p>Nell&#8217;esempio, la <strong>resina viene riscaldata isotermicamente a 180 \u00b0C<\/strong> e viene collegato un sensore DEA. La curva rossa mostra la temperatura isoterma del campione e del sensore. Vengono monitorate la viscosit\u00e0 ionica e la pendenza della viscosit\u00e0 ionica.  <\/p><p>I tre punti significativi CP2, CP3 e CP4 segnano l&#8217;inizio (viscosit\u00e0 minima), la massima velocit\u00e0 di reazione (pendenza massima) e la fine della polimerizzazione. Queste informazioni sono fondamentali per una corretta polimerizzazione del polimero, poich\u00e9 i materiali non polimerizzati possono causare gravi problemi di qualit\u00e0. <\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-25454 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-1024x578.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"578\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-1024x578.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-300x169.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-768x434.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-1536x867.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/DEA-PR520-Resin-180C-Isothermal-2048x1156.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4cf06e27 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4cf06e27\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Esempio di applicazione: qualit\u00e0 e comportamento delle materie prime, ad esempio la biomassa.<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bf27eb elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bf27eb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un altro punto importante per la produzione di idrogeno \u00e8 la <strong>qualit\u00e0 e il comportamento delle materie prime<\/strong>, ad esempio la biomassa utilizzata per generare elettricit\u00e0 e idrogeno.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-24577\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png\" sizes=\"(max-width: 50px) 100vw, 50px\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-150x150.png 150w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-250x250.png 250w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087.png 590w\" alt=\"icona informativa\" width=\"50\" height=\"50\"><strong>La domanda \u00e8: quanto idrogeno si pu\u00f2 ottenere da diverse materie prime durante la gassificazione, quanta energia \u00e8 necessaria per farlo e qual \u00e8 il risultato complessivo.<\/strong>  Questo pu\u00f2 essere monitorato tramite termogravimetria a pressione e termogravimetria e calorimetria combinate (STA), come mostrato nel seguente esempio di applicazione.<\/p><p>Un&#8217;applicazione tipica delle misurazioni TGA ad alta pressione \u00e8 l&#8217;indagine della <strong>cosiddetta gassificazione o idrogassificazione del carbone<\/strong>. Questo processo, in cui il carbone viene riscaldato in un&#8217;atmosfera di vapore acqueo, viene utilizzato nei processi catalitici, ad esempio per rimuovere il monossido di carbonio dai gas di scarico e soprattutto per estrarre preziosi composti organici da risorse come il carbone o la biomassa. <\/p><p>L&#8217;esempio riportato mostra un tipico<strong> test di gassificazione di una biomassa secca<\/strong>. Il campione di biomassa \u00e8 stato riscaldato fino a raggiungere un plateau isotermico in un&#8217;atmosfera di azoto a una pressione di 50 bar (<a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/?post_type=messgeraete&#038;p=100788\" data-auto-event-observed=\"true\">\n  <b>TGA ad alta pressione &#8211; termobilancia<\/b>\n<\/a>).<\/p><p>Il segnale di massa mostra la perdita di volatili tra i 20 e i 40 minuti. Dopo l&#8217;aggiunta di vapore acqueo, la biomassa \u00e8 stata gassificata e consumata quasi completamente dopo 150 minuti, producendo H2, CO, CH3OH e altri gas reattivi utili, come mostrato nella curva di perdita di massa rossa. <\/p><p>L&#8217;intero processo pu\u00f2 essere descritto come segue: Il carbonio reagisce con il vapore acqueo per formare una miscela di monossido di carbonio e idrogeno. Il monossido di carbonio risultante pu\u00f2 reagire con una seconda molecola d&#8217;acqua per formare anidride carbonica e altro idrogeno; infine, l&#8217;idrogeno risultante pu\u00f2 formare metano e altri idrocarburi dal monossido di carbonio. <\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14981 size-full\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Coal-gasification-1024x598-1.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"598\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Coal-gasification-1024x598-1.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Coal-gasification-1024x598-1-300x175.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Coal-gasification-1024x598-1-768x449.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-32c60c3a elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"32c60c3a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Esempio di applicazione: Indagine sul comportamento di combustione e sul contenuto di ceneri dei materiali compositi<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-53bf92fc elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"53bf92fc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Infine, ma non meno importante, i materiali compositi devono essere riciclati o utilizzati a fini energetici al termine della vita utile del prodotto. A tal fine, potrebbe essere interessante <strong>studiare il comportamento di combustione e il contenuto di ceneri<\/strong>. <\/p><p>I materiali carboniosi, le sostanze organiche e i polimeri generalmente bruciano quando vengono riscaldati. Lo studio della decomposizione termica di questi materiali \u00e8 quindi piuttosto specializzato. Nella maggior parte dei casi, viene effettuato in atmosfere inerti anzich\u00e9 in aria per osservare gli effetti di decomposizione e pirolisi, seguiti da uno scambio di gas con ossigeno o aria, che porta alla combustione del carbonio contenuto. <\/p><section class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"spb_content_element col-sm-6 column_container\"><div class=\"spb_wrapper\"><section class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"spb_content_element col-sm-12 spb_text_column\"><div class=\"spb_wrapper clearfix\"><p>Se questo processo viene eseguito su un <strong>analizzatore termico combinato<\/strong> (STA), \u00e8 <strong>possibile misurare il contenuto di carbonio, il contenuto inorganico e il calore rilasciato<\/strong>.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/section><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"spb_content_element col-sm-12 spb_text_column\"><div class=\"spb_wrapper clearfix\"><p>Questa misurazione di un campione di gomma industriale \u00e8 stata eseguita con una termobilancia simultanea <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/?post_type=messgeraete&#038;p=100827\" data-auto-event-observed=\"true\">\n  <b>STA L81<\/b>\n<\/a>in atmosfera di azoto.<\/p><p><strong>Il campione \u00e8 stato riscaldato in tre fasi, ciascuna a 30 K\/min<\/strong>. La curva blu mostra la perdita di peso relativa. La disidratazione del campione avviene nella prima perdita di peso. Il contenuto d&#8217;acqua era del 9,3%. Il segnale DTA corrispondente (curva viola) non ha mostrato alcun effetto durante l&#8217;evaporazione dell&#8217;acqua.    <\/p><\/div><\/div><\/div><\/section><p>Nella seconda fase di reazione, i componenti volatili vengono rilasciati per pirolisi in atmosfera di N2. La percentuale di questi componenti \u00e8 del 36,0%. Il loro rilascio pu\u00f2 essere riconosciuto da un picco di reazione esotermico sulla curva DTA.  <\/p><p>Per la terza fase di reazione, l&#8217;atmosfera passa all&#8217;O2, che porta alla combustione del carbonio rimanente. La perdita di peso \u00e8 del 14,3%. Il restante 40,4% \u00e8 costituito da componenti inorganici come ceneri, scorie o cariche.  <\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-24000 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber-1024x582.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"582\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber-1024x582.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber-300x171.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber-768x437.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber-1536x873.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/STA-PT-1000-Decomposition-of-rubber.png 1585w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63f303a0 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"63f303a0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>2. conversione dell&#8217;energia elettrica in energia chimica (elettrolisi, combustibili sintetici)<\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4b989678 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4b989678\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>L&#8217;<strong>elettrolisi dell&#8217;acqua<\/strong> \u00e8 la scissione chimica dell&#8217;acqua in ossigeno e idrogeno mediante l&#8217;applicazione di una tensione esterna. Poich\u00e9 questo processo di produzione dell&#8217;idrogeno richiede molta energia, vengono utilizzati anche processi che producono idrogeno utilizzando catalizzatori o catene di reazione, come la gassificazione del carbone. <\/p><p>Tuttavia, l&#8217;obiettivo \u00e8 quello di ottenere un&#8217;elettrolisi diretta con un&#8217;elevata produttivit\u00e0 ed efficienza. Per migliorare l&#8217;efficienza dell&#8217;elettrolisi, \u00e8 necessario ottimizzare i materiali del catodo e dell&#8217;anodo, nonch\u00e9 i catalizzatori e i materiali di superficie. <\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8312\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Electrolysis-scheme.png\" alt=\"Elettrolisi\" width=\"613\" height=\"448\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Electrolysis-scheme.png 613w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Electrolysis-scheme-300x219.png 300w\" sizes=\"(max-width: 613px) 100vw, 613px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-29248243 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"29248243\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Poich\u00e9 l&#8217;energia elettrica \u00e8 difficile da immagazzinare, oggi le grandi centrali elettriche, come quelle a carbone e nucleari, producono una quantit\u00e0 continua di energia per coprire il carico di base, mentre le centrali elettriche pi\u00f9 variabili, come quelle a gas, vengono utilizzate per compensare le fluttuazioni.<\/p><p>Poich\u00e9 la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili \u00e8 soggetta a fluttuazioni (ad esempio di notte, durante la siccit\u00e0 o in assenza di vento), l&#8217;energia generata deve essere immagazzinata per coprire la necessit\u00e0 di una domanda di energia continua e fluttuante con la generazione intermittente delle fonti di energia rinnovabili.<\/p><p>Inoltre, alcune applicazioni, come la <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/?post_type=applikationen&#038;p=100965\">\n  <strong>la mobilit\u00e0<\/strong>\n<\/a> (automobili, camion, aerei a lungo raggio), richiedono grandi quantit\u00e0 di energia. Immagazzinare l&#8217;energia elettrica in accumulatori non \u00e8 pratico, poich\u00e9 gli accumulatori delle dimensioni richieste sono costosi e non sono pronti all&#8217;uso. Per queste applicazioni, \u00e8 pi\u00f9 conveniente convertire l&#8217;energia elettrica in energia chimica sotto forma di carburanti sintetici o idrogeno. Poich\u00e9 i carburanti sintetici vengono prodotti anche con l&#8217;idrogeno, il passaggio pi\u00f9 importante \u00e8 la produzione di idrogeno dall&#8217;acqua tramite elettrolisi.   <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-16272bea elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"16272bea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Esempio di applicazione: Catalizzatori &#8211; Espansione termica di fili di platino<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-47c0e37f elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"47c0e37f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-24577 alignleft\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png\" sizes=\"(max-width: 50px) 100vw, 50px\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-150x150.png 150w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-250x250.png 250w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087.png 590w\" alt=\"icona informativa\" width=\"50\" height=\"50\">L&#8217;analisi termica pu\u00f2 essere d&#8217;aiuto in questo senso, caratterizzando i materiali utilizzati in termini di <strong>stabilit\u00e0 chimica<\/strong>, <strong>conduttivit\u00e0 termica<\/strong> e <strong>capacit\u00e0 di assorbimento<\/strong>, ma anche determinando l&#8217;<strong> espansione termica<\/strong> per migliorare la durata e la qualit\u00e0.<\/p><p>Il platino viene utilizzato come catalizzatore, come materiale puro o in molte leghe. Poich\u00e9 l&#8217;uso in lega \u00e8 il pi\u00f9 comune, grazie ai vari vantaggi che una lega offre, il comportamento fisico e chimico cambia leggermente. L&#8217;esempio mostra la differenza di espansione termica tra il platino e il platino con il 3% di rodio.  <\/p><p>Nell&#8217;esempio, il platino e una lega di platino sono stati misurati in un <strong>dilatometro a spinta Linseis<\/strong> con una velocit\u00e0 di riscaldamento lineare di 5 K\/min. Le due curve inferiori mostrano l&#8217;espansione termica assoluta, mentre le curve superiori mostrano l&#8217;espansione relativa di un campione di platino rispetto a una lega di platino e rodio. <\/p><p>Anche con una leggera differenza nella composizione chimica, il comportamento di espansione mostra una deviazione di pochi \u03bcm nell&#8217;intervallo fino a 1000 \u00b0C. Quando viene utilizzato in una struttura complessa come un reattore, i valori esatti di espansione devono essere presi in considerazione per evitare danni all&#8217;unit\u00e0 di elettrolisi dovuti a coefficienti di espansione diversi. <\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-25468 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-1024x691.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"691\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-1024x691.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-300x202.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-768x518.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-1536x1036.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Thermal-expansion-of-platinum-wires-2048x1382.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7b10bbc9 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7b10bbc9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>\nEsempio di applicazione: Gestione termica &#8211; Conducibilit\u00e0 termica della grafite\n<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bc9e563 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bc9e563\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Oltre all&#8217;espansione termica, che pu\u00f2 causare problemi in una struttura complessa, sono molto importanti anche le propriet\u00e0 termofisiche come la conducibilit\u00e0 termica e la resistenza specifica.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-24577\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png\" sizes=\"(max-width: 50px) 100vw, 50px\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-300x300.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-150x150.png 150w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087-250x250.png 250w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/087.png 590w\" alt=\"icona informativa\" width=\"50\" height=\"50\">La chiave \u00e8 una corretta gestione termica. <strong>Se non ci sono grandi differenze di temperatura all&#8217;interno del reattore, non ci saranno problemi di espansione termica<\/strong>. Per questo motivo, <strong>\u00e8 bene conoscere le propriet\u00e0 di trasporto termico di tutti i materiali utilizzati<\/strong>. <\/p><p>In sintesi: L&#8217;ottimizzazione delle propriet\u00e0 termofisiche aiuta a risparmiare sui costi e a migliorare la qualit\u00e0. I catalizzatori nanostrutturati, ad esempio, hanno una maggiore superficie attiva e richiedono meno materie prime. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3e75235f elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3e75235f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La grafite \u00e8 un tipo di carbonio che si presenta come un solido grigio scuro. Ha una resistenza chimica molto elevata e viene utilizzata in molti modi diversi, ad esempio come materiale catodico, materiale da costruzione, componente di sensori e molto altro. Quando viene riscaldata, reagisce con l&#8217;ossigeno formando monossido di carbonio o anidride carbonica, ma pu\u00f2 raggiungere temperature molto elevate se riscaldata in un ambiente inerte e privo di ossigeno; per questo motivo viene utilizzata come materiale per forni o addirittura come riscaldatore in forni ad altissima temperatura.  <\/p><p>In questo esempio, un campione di grafite \u00e8 stato analizzato sotto vuoto utilizzando un LFA 1000 (Laserflash Analyzer). La diffusivit\u00e0 termica \u00e8 stata misurata direttamente a diverse fasi di temperatura comprese tra RT e 1100\u00b0C. La capacit\u00e0 termica specifica \u00e8 stata determinata con uno standard di grafite noto in una seconda posizione del campione come riferimento nella stessa misurazione.  <\/p><p>Il prodotto della diffusivit\u00e0 termica, del calore specifico e della densit\u00e0 d\u00e0 la corrispondente conducibilit\u00e0 termica. Il risultato mostra una conducibilit\u00e0 termica che diminuisce linearmente, come \u00e8 tipico, e una diffusivit\u00e0 termica che presenta un plateau al di sopra dei 500\u00b0C. Il valore di Cp aumenta leggermente con la temperatura. <\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-9654 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-1024x492.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"492\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-1024x492.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-300x144.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-768x369.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-1536x737.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/LFA-Measurement-Graphite-2-2048x983.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c1b5c92 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c1b5c92\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>\nEsempio di applicazione: carburante sintetico &#8211; reazioni dipendenti dalla pressione a causa dell&#8217;Alta Pressione STA\n<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-16b21799 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"16b21799\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Per alcune applicazioni, come gli aerei, pu\u00f2 essere vantaggioso legare l&#8217;energia elettrica in una forma pi\u00f9 stabile dell&#8217;idrogeno, come sono i carburanti sintetici.<\/p><p>I carburanti sintetici hanno il grande vantaggio di poter utilizzare le infrastrutture e le costruzioni esistenti senza alcuna modifica. L&#8217;idea \u00e8 quella di utilizzare l&#8217;idrogeno verde e di produrre da esso idrocarburi sintetici. La CO2 viene catturata dall&#8217;atmosfera durante il processo di produzione, ma viene nuovamente rilasciata quando il carburante sintetico viene utilizzato (bruciato).  <\/p><p><em>Il processo di produzione dei carburanti sintetici (processo Fischer-Tropsch) pu\u00f2 essere ottimizzato con sistemi TG e TG\/DSC ad alta pressione come il LINSEIS High Pressure -STA.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-177f98ad elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"177f98ad\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La serie Linseis STA HP consente di effettuare misurazioni in condizioni di pressione elevata e controllata. Per alcune reazioni come la decomposizione, l&#8217;adsorbimento e il desorbimento, il comportamento dei campioni e dei materiali dipende in larga misura dalle condizioni atmosferiche, in quanto in molte reazioni c&#8217;\u00e8 una dipendenza dalla pressione. <\/p><p>Queste curve mostrano la <strong>misurazione comparativa della decomposizione dell&#8217;ossalato di calcio idrato sotto pressione (20 bar, curva rossa) rispetto alle condizioni atmosferiche (curva blu)<\/strong>. Si pu\u00f2 notare una chiara dipendenza dalla pressione delle fasi di decomposizione 1 (perdita di acqua) e 3 (perdita di anidride carbonica). <\/p><p>Le fasi di decomposizione 1 e 3 sono spostate a temperature pi\u00f9 elevate e a pressioni maggiori. La seconda fase \u00e8 la conversione irreversibile dell&#8217;ossalato organico in carbonato inorganico con il rilascio di monossido di carbonio. Poich\u00e9 non \u00e8 reversibile, non dipende dalla pressione.  <\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8342\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Pressure-dependent-reactions-by-HP-STA.png\" alt=\"Misura STA ad alta pressione\" width=\"717\" height=\"505\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Pressure-dependent-reactions-by-HP-STA.png 717w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Pressure-dependent-reactions-by-HP-STA-300x211.png 300w\" sizes=\"(max-width: 717px) 100vw, 717px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-11cd70fd elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"11cd70fd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>3. stoccaggio dell&#8217;idrogeno<\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-73caee8e elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"73caee8e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Poich\u00e9 l&#8217;idrogeno \u00e8 un gas molto volatile, il suo stoccaggio e trasporto rappresentano una sfida importante. Pu\u00f2 essere immagazzinato in bombole comprimendo il gas H2, ma a causa dell&#8217;elevata pressione richiesta (esistono bombole con una pressione massima di 700 bar) e dei problemi tecnologici e di sicurezza associati (l&#8217;idrogeno si diffonde attraverso qualsiasi materiale nel tempo), si preferiscono altre tecnologie. <\/p><p>Ad esempio, l&#8217;idrogeno pu\u00f2 essere immagazzinato tramite l&#8217;assorbimento su diversi materiali in cui \u00e8 pi\u00f9 o meno fissato chimicamente (strutture metallo-organiche (MOF), zeoliti, liquidi ionici, ecc.<\/p><p>In questo caso, l&#8217;idrogeno si lega chimicamente alla superficie del metallo formando un idruro stabile. Questo processo pu\u00f2 essere ottimizzato aumentando l&#8217;area superficiale attraverso l&#8217;uso di materiali porosi come le zeoliti e le impalcature sintetiche con nanopori. In molti materiali, l&#8217;idrogeno pu\u00f2 poi essere rilasciato tramite variazioni di temperatura controllate o variazioni di pressione facilmente applicabili. Il rischio di una diffusione incontrollata non esiste pi\u00f9.   <\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8352\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-storage.png\" alt=\"Stoccaggio dell'idrogeno\" width=\"617\" height=\"629\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-storage.png 617w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-storage-294x300.png 294w\" sizes=\"(max-width: 617px) 100vw, 617px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1e963e1e elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1e963e1e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Esempio di applicazione: Assorbimento STA ad alta pressione<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-27a9a8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"27a9a8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Analisi termiche, in particolare <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/messgeraete\/thermische-analyse\/gsa-gravimetrische-sorptionsanalyse\/\" data-auto-event-observed=\"true\">\n  <strong>analisi gravimetriche<\/strong>\n<\/a>possono aiutare a determinare le esatte condizioni di assorbimento, i tassi di rilascio e di stoccaggio per ottimizzare i cicli di caricamento e rilascio.<\/p><p>La misurazione dell&#8217;assorbimento, che viene effettuata con metodi volumetrici, di solito non fornisce informazioni sul flusso di calore e sull&#8217;entalpia. Se il calore di assorbimento \u00e8 di interesse, \u00e8 necessario un secondo esperimento. <\/p><p>L&#8217;<strong>analizzatore di assorbimento gravimetrico<\/strong> (<strong>\n  <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/?post_type=messgeraete&#038;p=100823\" data-auto-event-observed=\"true\">TG-DSC ad alta pressione<\/a>\n<\/strong>), che misura sia la variazione di peso (termogravimetria TGA) che il segnale della calorimetria a scansione differenziale (DSC), offre un&#8217;alternativa molto pi\u00f9 veloce.<\/p><p>In un test \u00e8 possibile misurare sia la capacit\u00e0 di assorbimento che il calore di assorbimento. La figura mostra la sezione di misurazione DSC dell&#8217;adsorbimento dell&#8217;idrogeno su un catalizzatore Pt\/Al a una pressione di 15 bar e a una temperatura di 80\u00b0C. Il calore generato \u00e8 di 30,5 J\/g. Il calore di assorbimento \u00e8 stato determinato direttamente durante l&#8217;esperimento di assorbimento e mostra un chiaro picco. Nella curva qui sopra, \u00e8 stato monitorato il tempo che intercorre tra l&#8217;iniezione di idrogeno e la reazione di assorbimento, per mostrare la velocit\u00e0 con cui il campione interagisce con l&#8217;atmosfera.    <\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-25478 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-1024x763.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"763\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-1024x763.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-300x224.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-768x572.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-1536x1145.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Appl_Det_Sor_Heat-2048x1526.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-32890aef elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"32890aef\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>\n4. dispositivi e processi che utilizzano l&#8217;idrogeno come combustibile\n<\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-28e4a707 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"28e4a707\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Una volta che l&#8217;idrogeno \u00e8 stato prodotto e immagazzinato ed \u00e8 disponibile per l&#8217;uso (mobile), la sua alta densit\u00e0 energetica consente un&#8217;ampia variet\u00e0 di applicazioni.<\/p><p>Gli usi pi\u00f9 comuni sono quelli di agente riducente, carburante, gas di trasporto e per la sintesi di molecole come carboidrati, ammoniaca e molto altro. Un&#8217;applicazione frequente \u00e8 la sinterizzazione dei metalli.<\/p><p>I pezzi metallici o contenenti ossidi metallici sono spesso prodotti compattando le polveri in cosiddetti corpi verdi. <strong>Questi corpi verdi vengono successivamente solidificati riscaldandoli a una temperatura inferiore al punto di fusione, un processo noto come sinterizzazione<\/strong>. Durante la sinterizzazione, le dimensioni si riducono. Di conseguenza, il processo di sinterizzazione pu\u00f2 essere analizzato misurando le dimensioni. <strong>Di solito questo viene fatto con un dilatometro<\/strong> (vedi esempio di applicazione).  <\/p><p>Per evitare l&#8217;ossidazione e ridurre il contenuto di ossidi nel prodotto finale, la sinterizzazione pu\u00f2 avvenire in un&#8217;atmosfera contenente idrogeno o addirittura in un&#8217;atmosfera di idrogeno puro.<\/p><p>Grazie alla sua esperienza nella tecnologia della sicurezza dell&#8217;idrogeno, <strong>LINSEIS \u00e8 in grado di fornire dilatometri da utilizzare in atmosfere di idrogeno puro<\/strong>. Il dilatometro pu\u00f2 essere utilizzato per misurare la sinterizzazione o l&#8217;espansione dell&#8217;idrogeno in atmosfere riducenti. Il degasatore \u00e8 accoppiato a un&#8217;unit\u00e0 di combustione di sicurezza e il sistema \u00e8 collegato a un rilevatore di idrogeno che pu\u00f2 spegnere il sistema e spurgarlo con gas inerte in caso di rilascio incontrollato di idrogeno.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4644a96b elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4644a96b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Esempio di applicazione: Sinterizzazione H2 di polveri metalliche<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6c63eff0 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6c63eff0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-25485 size-large\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-1024x671.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"671\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-1024x671.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-300x197.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-768x503.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-1536x1006.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/H2-sintering-of-metal-powders-2048x1342.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p><p>L&#8217;esempio mostra la sinterizzazione a idrogeno di corpi verdi in polvere metallica utilizzati come catalizzatori.<\/p><p>La misurazione mostra la curva di sinterizzazione della polvere metallica sinterizzata pressata, che \u00e8 stata riscaldata in un&#8217;atmosfera di idrogeno assoluto secondo il profilo di sinterizzazione (curva inferiore).<\/p><p>L&#8217;idrogeno riduce l&#8217;ossigeno contenuto nel campione durante il processo di sinterizzazione e determina una maggiore densit\u00e0 e un minore contenuto di ossidi metallici. Pertanto, sia l&#8217;atmosfera di gas che il profilo di sinterizzazione hanno un&#8217;influenza significativa sui risultati. <\/p><p>La curva blu mostra l&#8217;espansione e il ritiro relativi, mentre la curva rossa mostra i valori assoluti. La fase di sinterizzazione principale si osserva nella seconda fase di riscaldamento tra 500\u00b0C e 1400\u00b0C. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2f31b841 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2f31b841\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>\n5. tecnologia delle celle a combustibile\n<\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4a5935ca elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4a5935ca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Tuttavia, le applicazioni<\/strong> pi\u00f9 interessanti e <strong>pi\u00f9 frequentemente citate per l&#8217;idrogeno sono le celle a combustibile<\/strong>, che possono essere utilizzate in molte situazioni diverse, dall&#8217;alimentazione di edifici con elettricit\u00e0 e calore all&#8217;alimentazione di automobili con un&#8217;autonomia estesa. Sono la parte fondamentale per convertire l&#8217;energia immagazzinata dall&#8217;idrogeno in elettricit\u00e0. <\/p><p>In una cella a combustibile, l&#8217;idrogeno reagisce con l&#8217;aria per formare acqua. Questa reazione non viene sfruttata direttamente dalla combustione con il rilascio di calore, ma in una cella a combustibile per generare energia elettrica: il diagramma mostra una rappresentazione schematica di una cella a combustibile a idrogeno. <\/p><p>Il suo compito \u00e8 quello di generare energia elettrica &#8220;su richiesta&#8221; attraverso la reazione di idrogeno e ossigeno. A differenza della classica reazione diretta, in cui si forma l&#8217;acqua con un grande rilascio di energia sotto forma di calore (immagina una miscela di gas idrogeno e ossigeno che viene accesa), una cella a combustibile ha due camere in cui si trovano i due composti. <\/p><p>Al centro di queste camere c&#8217;\u00e8 una membrana che permette la diffusione dell&#8217;idrogeno, ma non di altre molecole. Sulla superficie della membrana sul lato della camera dell&#8217;ossigeno, avviene la reazione tra idrogeno e ossigeno, producendo acqua che viene portata fuori dalla cellula. Questo porta a una diminuzione della concentrazione di idrogeno sulla membrana e fa s\u00ec che pi\u00f9 molecole di idrogeno migrino verso la membrana.  <\/p><p>La diffusione dell&#8217;idrogeno nella camera contenente ossigeno genera una tensione elettrica sulla membrana. Questa energia viene rilasciata al posto del calore e pu\u00f2 essere utilizzata per far funzionare un motore. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-136a76e8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"136a76e8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-16453 size-full\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Brennstoffzellen-Technologie.png\" alt=\"Tecnologia delle celle a combustibile\" width=\"768\" height=\"653\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Brennstoffzellen-Technologie.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Brennstoffzellen-Technologie-300x255.png 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-49112e0a elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"49112e0a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Poich\u00e9 la concentrazione di idrogeno nella camera dell&#8217;idrogeno pu\u00f2 essere regolata, la velocit\u00e0 di diffusione sulla membrana pu\u00f2 essere facilmente controllata, proprio come in un motore a benzina. L&#8217;idrogeno pu\u00f2 quindi essere considerato come un &#8220;carburante&#8221;. La membrana \u00e8 ricoperta da un elettrodo composto da metalli preziosi. Questi metalli agiscono come catalizzatori e influenzano le condizioni di lavoro della cella a combustibile (temperatura, tensione, ecc.).   <\/p><p>Poich\u00e9 le celle a combustibile alimentate a idrogeno possono funzionare a temperature elevate, fino a 1000\u00b0C, e le saldature utilizzate per assemblarle devono essere stabili dal punto di vista termico, chimico e meccanico, \u00e8 qui che entra in gioco l&#8217;analisi termica. Le condizioni di funzionamento delle celle a combustibile dipendono dai materiali utilizzati, che possono agire come catalizzatori. <\/p><p>Ad esempio, tutte le tecniche utilizzate per caratterizzare i catalizzatori hanno applicazioni nella tecnologia delle celle a idrogeno\/carburante. Di conseguenza, \u00e8 necessaria una grande conoscenza della scienza dei materiali e molte tecniche analitiche aiutano ad analizzare i materiali. In questo caso, ci concentreremo sulle tecniche di analisi termica.  <\/p><p>Alcune applicazioni di stoccaggio dell&#8217;idrogeno funzionano ad alta pressione, a volte superiore a 100 bar, per cui sono utili analizzatori pressurizzati. Inoltre, tutte le tecniche di analisi richiedono precauzioni a causa dell&#8217;elevata reattivit\u00e0 dell&#8217;idrogeno rispetto all&#8217;ossigeno\/aria. Di conseguenza, tutti gli analizzatori devono essere dotati di funzioni di sicurezza per evitare il rischio di esplosioni.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-30e35301 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"30e35301\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-16463 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tabelle-Edelmetalle.png\" alt=\"Tabella Metalli preziosi, non metalli\" width=\"1049\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tabelle-Edelmetalle.png 1049w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tabelle-Edelmetalle-300x57.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tabelle-Edelmetalle-1024x194.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Tabelle-Edelmetalle-768x146.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1049px) 100vw, 1049px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2ced376 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2ced376\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Esempio di applicazione: Rilascio di idrogeno dallo stoccaggio in superficie<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4d86afbb elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4d86afbb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il seguente esempio di applicazione mostra l&#8217;utilizzo di dispositivi per l&#8217;analisi termica e la scienza dei materiali nel campo delle celle a combustibile.<\/p><p>Lo stoccaggio dell&#8217;idrogeno pu\u00f2 avvenire sotto forma di adsorbimento superficiale, adsorbimento dei pori o assorbimento chimico. Per la maggior parte dei metalli, l&#8217;adsorbimento superficiale \u00e8 la via pi\u00f9 promettente perch\u00e9 \u00e8 facile da realizzare e il rilascio di idrogeno pu\u00f2 essere controllato molto bene. Per questo motivo si stanno studiando molti metalli con un&#8217;elevata area superficiale specifica.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7fbea0b8 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7fbea0b8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-16470 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Hydrogen-release-from-surface-storage.png\" alt=\"Applicazione Rilascio di idrogeno dallo stoccaggio in superficie\" width=\"859\" height=\"639\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Hydrogen-release-from-surface-storage.png 859w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Hydrogen-release-from-surface-storage-300x223.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Application-Hydrogen-release-from-surface-storage-768x571.png 768w\" sizes=\"(max-width: 859px) 100vw, 859px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-31d121cc elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"31d121cc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>L&#8217;idruro di titanio \u00e8 una fonte di idrogeno spesso utilizzata per il rilascio controllato di idrogeno in varie reazioni. Da un lato, pu\u00f2 essere utilizzato come catalizzatore nella chimica dei liquidi in situ come fonte di idrogeno, dall&#8217;altro pu\u00f2 essere utilizzato nelle batterie o nelle celle a combustibile per il rilascio controllato di idrogeno, ad esempio. <\/p><p>Per avere un&#8217;idea della quantit\u00e0 di idrogeno rilasciata a quale temperatura, \u00e8 importante <strong>conoscere<\/strong> il <strong>comportamento di decomposizione in funzione della temperatura e la quantit\u00e0 di calore rilasciata<\/strong>, che pu\u00f2 essere monitorata tramite l&#8217;analisi termica simultanea (STA).<\/p><p>In questa misurazione STA \u00e8 stato monitorato il rilascio di idrogeno da parte dell&#8217;idruro di titanio. I segnali TG e DSC sono stati misurati <strong>da temperatura ambiente a 800\u00b0C<\/strong> mentre il campione veniva riscaldato linearmente<strong> in atmosfera di argon a 10 K\/min<\/strong>. Tra i 300\u00b0C e i 600\u00b0C si verifica una perdita di massa in due fasi pari al 2,3%, il che significa che l&#8217;intera quantit\u00e0 di idrogeno legato viene rilasciata in questo processo. La curva DSC mostra i corrispondenti picchi di desorbimento (curva rossa).   <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-57780629 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"57780629\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Sicurezza nelle misurazioni dell&#8217;idrogeno<\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7dbd99e elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7dbd99e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>L&#8217;idrogeno ha un&#8217;elevata affinit\u00e0 per gli agenti ossidanti e le superfici metalliche, oltre che per l&#8217;ossigeno. La formazione di acqua dagli elementi (2 &#8211; <sub>H2<\/sub> + O 2 = 2 &#8211; <sub>H2O<\/sub>; \u0394H = 286 kJ\/mol) \u00e8 una reazione esotermica, motivo per cui l&#8217;idrogeno \u00e8 considerato un potente accumulatore di energia. <\/p><p>Le miscele idrogeno-aria con un contenuto di idrogeno superiore al 4% circa sono potenzialmente esplosive. L&#8217;energia di attivazione (senza catalizzatore) \u00e8 elevata, ma in presenza di una fiamma, di una scintilla o di una temperatura elevata queste miscele possono bruciare o esplodere. Pertanto, sono necessarie alcune precauzioni di sicurezza per qualsiasi analisi termica con concentrazioni di idrogeno superiori al 4% nell&#8217;aria.  <\/p><p>Tutti gli analizzatori termici LINSEIS per applicazioni con idrogeno possono essere dotati delle seguenti caratteristiche di sicurezza:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6377f6af elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6377f6af\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-16480 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-safety-equipment.png\" alt=\"Sistema di sicurezza Linseis Hydrogen\" width=\"322\" height=\"505\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-safety-equipment.png 322w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Hydrogen-safety-equipment-191x300.png 191w\" sizes=\"(max-width: 322px) 100vw, 322px\" \/><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-206e2b32 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"206e2b32\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li><strong>Rilevatori di idrogeno: <\/strong> rilevano eventuali perdite nei tubi del gas. Questi rilevatori sono posizionati vicino all&#8217;apparecchio e rilevano qualsiasi perdita o rilascio accidentale di idrogeno. <\/li><li><strong>Spurgo con gas inerte: <\/strong>Se viene rilevata una perdita e l&#8217;alimentazione di idrogeno viene interrotta, l&#8217;idrogeno residuo nell&#8217;analizzatore viene spurgato con gas inerte.<\/li><li><strong>Valvole di sicurezza<\/strong>:<br>Non appena viene rilevata una perdita di idrogeno, le valvole di sicurezza si attivano e interrompono la fornitura di idrogeno all&#8217;analizzatore termico.<\/li><\/ul><p> <\/p><ul><li><strong>Unit\u00e0 di scarico per il degassamento:<\/strong><br>Tutti i sistemi a idrogeno Linseis sono dotati di un&#8217;unit\u00e0 di scarico per il degassamento. I gas in uscita (gas campione, gas di lavaggio e prodotti di decomposizione) passano attraverso la fiamma costantemente accesa per garantire che non vengano rilasciati nell&#8217;ambiente gas infiammabili che possono raggiungere una concentrazione critica nel laboratorio. L&#8217;unit\u00e0 della fiamma \u00e8 riscaldata elettricamente ed \u00e8 dotata di un meccanismo di sicurezza che impedisce alla fiamma di retrocedere nelle linee del gas.  <\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ad479eb e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"ad479eb\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b388bc1 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"b388bc1\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6772c38 elementor-widget elementor-widget-n-carousel\" data-id=\"6772c38\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;carousel_items&quot;:[{&quot;slide_title&quot;:&quot;Slide 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href=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/LINSEIS_Gas-Safety-System_Productbrochure.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"595\" height=\"842\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Gas-Safety-System.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-62952\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Gas-Safety-System.png 595w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Gas-Safety-System-212x300.png 212w\" sizes=\"(max-width: 595px) 100vw, 595px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c2548b7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c2548b7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><b>Panoramica del sistema di sicurezza del gas (PDF)<\/b><\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-32f6756 elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"32f6756\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/LINSEIS_Gas-Safety-System_Productbrochure.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" id=\"Ebene_1\" data-name=\"Ebene 1\" viewBox=\"0 0 11 16\"><rect id=\"Rechteck_1599\" data-name=\"Rechteck 1599\" x=\".129\" y=\"14.489\" width=\"10.742\" height=\"1.33\" fill=\"#0870b8\" 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