Outlook for ammonia as a sustainable transportation fuel

文献情報

出版日 2021-08-10
DOI 10.1039/D1SE00979F
インパクトファクター 6.367
著者

Rachael H. Dolan, James E. Anderson, Timothy J. Wallington


原文を見る

要旨

Recognition of the adverse impacts of climate change has led to interest in a transition to renewable, carbon-neutral energy and fuels. Ammonia has been proposed as a renewable transportation fuel, a medium for local energy storage, and a means for long-distance renewable energy transportation. We provide a perspective on the future use of ammonia as a transportation fuel. Ammonia poses health and safety concerns and ensuring safety for widespread distribution and consumer use would be challenging. Ammonia has a low energy content and is difficult to ignite, making it a relatively poor fuel in internal combustion engines. Engine unburnt ammonia emissions reported in the literature are approximately two to three orders of magnitude greater than Euro IV tailpipe limits and point to severe challenges in meeting emission regulations. Ammonia can be used in solid oxide fuel cells, but these operate at high temperatures (700–800 °C) and are not well suited for road vehicles. Proton exchange membrane and direct ammonia alkaline membrane fuel cell systems operate near room temperature and can use ammonia directly or indirectly (after conversion to H2) however poisoning and durability is problematic. Therefore, the expected use of ammonia as fuel for road transportation is very limited. With its low energy content, ammonia is not a viable aviation fuel. Substantial use of ammonia in rail applications seems unlikely given the advanced state of electrification and challenges associated with ammonia noted for road transport, many of which would also apply to rail. In contrast, the future use of ammonia as fuel in ocean-going ships seems feasible. Many large ports are already equipped to handle ammonia, storage volume and weight are not pressing issues for large ships, safety issues would be addressed with trained crews, and emission standards are less stringent. Ammonia might also find use as an energy carrier for transport of renewable energy between regions which would be a synergy with its use as a marine fuel.

関連文献

Explanation for the conductivity difference of half-Heusler transparent conductors via ionization energy

Mi Zhong, Wei Zeng, Fu-Sheng Liu, Bin Tang, Qi-Jun Liu

2021-03-23 Paper

DOI: 10.1039/D1CP00382H

The role of conformational heterogeneity in the excited state dynamics of linked diketopyrrolopyrrole dimers

Ming Chi, Jonathan M. White, Lars Goerigk

2021-03-31 Paper

DOI: 10.1039/D1CP00541C

Reversed selectivity of photocatalytic CO2 reduction over metallic Pt and Pt(ii) oxide cocatalysts

Junyi Wang, Youzi Li, Jiangting Zhao, Zhuo Xiong, Junying Zhang, Yongchun Zhao

2021-03-31 Paper

DOI: 10.1039/D1CP00407G

Phase transition-induced changes in the Raman properties of DMSO/benzene binary systems

Rasheed Bilal, Minsi Xin, Zhong Lv, Yong Tan, Zhihai Yao

2021-03-27 Paper

DOI: 10.1039/D1CP00627D

Effect of counter-anions on the aggregation of Thioflavin-T

Akshat M. Desai

2021-03-16 Paper

DOI: 10.1039/D1CP00193K

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

2-メトキシ-4-(メチルスルフィニル)アミンの主な用途は何ですか?

2-メトキシ-4-(メチルスルフィニル)アミンは、主に医薬品および農薬の製造に使用されます。また、合成化学の一部として研究用材料としても利用されます。

41608-73-52-Methoxy-4-(methyls...
化合物よくある質問

4-溴甲基-3-甲氧基苯甲酸は安全ですか?

安全ではありません。触覚や吸入に注意が必要で、適切な防護具を使用してください。

118684-13-24-(Bromomethyl)-3-me...
化合物よくある質問

4,6-二氯-N-甲基ピラミジンアミンの代替品はありますか?

代替品としては、4,6-二クロロピラミジンアミンや他のピラミジン系化合物が考えられます。ただし、目的と用途によって最適な代替品は異なります。

10397-15-64,6-Dichloro-N-methy...
化合物よくある質問

6-氯-4-甲基-1H-吲哚を含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

6-氯-4-甲基-1H-吲哚の廃棄物は、適切な容器に収集し、密閉して保管します。温度は常温、湿度は低く、直射日光を避けて保管することを推奨します。廃棄処理は専門...

885520-84-36-chloro-4-methyl-1H...
化合物よくある質問

2-フローユロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイドについて「に適用される法規ガイドラインは何ですか」

2-フローユロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイドのCAS番号は207974-08-1です。この化合物はGHS分類で毒性物質と有害な反応物質として分類されます...

207974-08-1[2-Fluoro-4-(trifluo...
化合物よくある質問

4-ニトロフェニルN-[(ベンゼルオキシルカーボンイル]グリシングリシングリシン酸はどのように保存すればよいですか?

4-ニトロフェニルN-[(ベンゼルオキシルカーボンイル]グリシングリシングリシン酸は、室温で暗所に保管し、乾燥した環境で保存することを推奨します。容器は密閉性の...

19811-64-44-Nitrophenyl N-[(be...
化合物よくある質問

イソデスロラタドリンの代替品はありますか?

イソデスロラタドリンの代替品としては、デスロラタドリンや他の抗ヒスタミン薬が挙げられます。具体的には、デスロラタドリン、ラセカミド、フェルタドリンなどが、症状や...

183198-49-4Iso Desloratadine
化合物よくある質問

5-甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐はどのように合成されますか?

5-甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐の一般的な合成方法は、メタノール中で5-メトキシ-1,2,3,4-四ヒュドロイソキシンを塩酸で塩化します。この反応で...

103030-69-95-Methoxy-1,2,3,4-te...
化合物よくある質問

4-アミノ-5-メトキシ-2-トルエンサルホニック酸についての法規ガイドラインは何ですか?

CAS番号6471-78-9の4-アミノ-5-メトキシ-2-トルエンサルホニック酸は、GHS分類では corrosive(腐食性)と識別されます。EUのREAC...

6471-78-94-Amino-5-Methoxy-2-...
化合物よくある質問

甲基孕酮を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

甲基孕酮の取り扱いは、PPE(個人保護具)の使用が必要な重要な安全事項を伴います。防塵マスク、ゴーグル、手袋を着用することが推奨されます。ドラフトチャンバーを使...

204063-33-22-[(Diphenylmethyl)a...
免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。