首页/文章/ 详情

关于储氢气瓶研究热点及趋势分析

3小时前浏览1
目前储氢气瓶的研究为行业的热点,基于Web of Science数据库对储氢气瓶相关文献进行检索分析。
检索关键词
一共检索出1709篇关于储氢瓶的研究文献。、

1.提取前1000篇进行分析。首先我们看这个1000篇文献中出现的关键词;

主要以储氢为主,围绕结构设计,系统方案,性能优化等方面。

2.年度发文趋势

近期趋势特征

增长速率:2020-2024年复合增长率(CAGR)达59.2%,2024年单年发文量(292篇)超过2019年前总和(256篇);学科成熟度:仍处指数增长阶段(未出现"S"形曲线拐点);

3.研究维度

关键趋势总结:

氢能存储技术(特别是高压复合容器)是当前研究核心,2021年相关文献占比达22%

材料渗透性(permeability)和机械性能(mechanical)成为近3年增长最快关键词(年均增长率38%)

安全性能研究呈现"设计-制造-失效"全链条研究特征,相关关键词累计出现频率达200次

2024年最新文献显示研究向"绿色氢能系统集成"方向延伸,涉及光伏/燃料电池混合系统等交叉领域;

4.核心期刊分布:

5.核心期刊分布:

氢能领域主导:《International Journal of Hydrogen Energy》(157篇)占比最高

压力容器专门期刊:《International Journal of Pressure Vessels and Piping》(32篇)

复合材料期刊:《Composite Structures》(32篇)显示材料研究重要性

新兴趋势期刊:

《Journal of Energy Storage》(20篇)反映储能技术研究增长

《Membranes》(13篇)专刊显示膜技术研究热度上升

研究质量指标:

35%文献发表在JCR Q1区期刊(如Journal of Membrane Science)

失效分析类期刊占比6.8%,表明可靠性研究已成为重要分支

建议重点关注:

氢能领域TOP3期刊收录文献(占总数54.6%)

料科学与压力工程交叉研究(Composite Structures等期刊)

能源转换类期刊的最新研究动态(年均增长率21%)


6、研究领域

主要以工程领域为主、其余是能源燃料、材料可以等方向。
平均每篇文章被引用次数8.91次。

7.研究地域特色

地域特色

中国团队:聚焦氢能存储材料与高压容器技术

日本团队:专长于纳米结构储氢材料开发

俄欧团队:主导低温储运技术研究

英语国家:主要集中在系统建模与仿真领域

8、发布年份与引用的关系

被引生命周期特征

文献被引呈现明显的"倒U型"曲线,发表后第7年达到被引高峰(中位数25次)2018年发表的文献表现突出,高峰年被引次数显著高于其他年份

时间衰减效应

被引峰值年龄以每年1年的速度提前(r=-1.00, p<0.001)

但近期文献(2020年后)尚未完成完整引用周期,当前被引次数显著低于早期文献(p=0.857)

关键时间节点

异常现象

2015年文献出现二次高峰(发表后第5年和第8年)

2020年文献初期增长缓慢(可能与疫情相关)

学术评价时需考虑:

对发表3年内的文献应适当降低被引期望

7-10年文献应作为代表性成果重点考察

研究趋势分析:

投稿策略:

追求即时影响力:选择"早期高被引"期刊(峰值在3-5年)

追求长期影响力:选择"持续增长型"期刊(被引增长率>15%/年)


来源:气瓶设计的小工程师
Mechanical复合材料燃料电池材料储能
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-05-05
最近编辑:3小时前
气瓶设计的小攻城狮
硕士 从事IV储氢气瓶行业。
获赞 37粉丝 81文章 341课程 0
点赞
收藏
作者推荐

莱茵金属宣称:新技术技术可将气瓶缠绕时间缩短高达80% 。

小编试图找到关于方案的具体措施,但是很遗憾没有找到,如果我们国内可以攻破,那气瓶效率提升一大截。莱茵金属的700巴IV型氢压储罐系统代表了高压储氢的尖端解决方案,也可根据需求提供350巴的压力。该系统采用即插即用设计,可无缝集成储罐、机械设备和框架组件。其设计旨在为储氢应用提供最高的效率和可靠性,满足安全、空间优化和性能至上的行业需求。该系统的一项重大改进是采用了一种全新的多丝容器缠绕技术,该技术采用了最先进的预浸料(towpreg)材料。这项技术为储罐生产树立了新的标杆,与传统方法相比具有显著优势。根据储罐尺寸的不同,该技术可将缠绕时间缩短高达80%。此外,通过优化缠绕模式,改进的材料使用量可将碳纤维复合材料的需求量减少高达10%,同时仍保持卓越的强度和耐用性。材料用量的减少不仅降低了成本,还将存储容量提高了高达5%,使其成为一种高效的储氢解决方案。安全是该系统设计的首要考虑因素。为了提高运行安全性,该系统采用了一种全新的创新型线性火灾探测机制,确保了更安全的热压泄压过程。这项先进功能能够及早发现潜在的火灾隐患,从而实现更安全的压力管理,并提高系统整体安全性。总而言之,该储氢系统融合了技术创新、材料效率和增强的安全特性,为现代储能需求提供了卓越的解决方案。其先进的设计和工程技术使其成为寻求采用更可持续、更可靠的氢能系统的行业的理想选择。来源:气瓶设计的小工程师

未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习计划 福利任务
下载APP
联系我们
帮助与反馈