特許技術

水素を 固体で貯蔵します。

特許取得済みの RSH2 ナノポリマーを用いた HydroSolid 独自の低圧貯蔵技術です。水素貯蔵の安全性という課題に対応します。

RSH2 · NanopolymerHIVE S1 mit RSH2 Polymer12 bar · 20,000 サイクル
統合システム

太陽光発電から電力系統まで。

HYPER が管理し、PULSE が変換し、HIVE が水素を貯蔵します。RSH2 が循環する閉じたシステムです。
System · HYPER + PULSE + HIVE止まらないエネルギー

当社の特許取得済みナノ材料は、水素を原子レベルで結合します。これにより、水素の貯蔵を狙いどおりに制御できます。

01

特許技術

RSH2 ナノポリマーは水素を物理的・化学的に結合し、目的に応じたドーピングで特性を精密に調整します。

02

低圧による安全性・効率

12 bar、室温で安定して結合し、可逆的に脱離します。20,000 サイクルを超えても構造劣化がありません。

03

持続可能な将来へ

レアアースや重要元素を一切使用しない、効率的で持続可能な水素貯蔵ソリューションです。

RSH2 Pulver
RSH2 ナノポリマー

原子レベルで制御する水素貯蔵。

特許取得済みの RSH2 ナノポリマーは、周囲条件下で効率的な水素貯蔵を可能にします。目的に応じたドーピングで電子状態と欠陥構造を精密に調整し、高い H₂ 吸着容量を生む活性点を形成します。

水素は層間の空隙と構造内部の細孔の両方に吸着します。12 bar、室温では、RSH2 が水素を物理的・化学的に安定して結合し、20,000 サイクルを超えて構造劣化なく可逆的に脱離できます。

この材料はレアアースや重要元素を一切含まないため、効率的な水素貯蔵技術に向けた持続可能なソリューションとなります。

12bar
室温での結合
20,000サイクル
構造劣化なし
0レアアース
重要元素
2
物理・化学結合
比較

比較すると違いが分かります。

HIVE S1 と他の貯蔵方式を、安全性、圧力、材料使用量で比較します。
比較すると違いが分かります。

水素エネルギーの未来へ。

特許取得済みの RSH2 材料と、お客様のプロジェクトへの適用方法をご案内します。