在“双碳”目标持续推进和氢能产业加速发展的背景下,生产、储存、运输与应用环节的安全监测正成为氢能规模化发展的关键支撑。氢气无色无味、扩散速度快,空气中体积分数约4%—75%时均可能形成爆炸性混合物,微小泄漏若未被及时发现,极易带来安全风险。面向这一现实需求,中国石油大学(北京)克拉玛依校区“石破天氢”团队聚焦高精度氢气检测,自主研发基于表面等离激元(SPR)的光学气体传感系统,探索以更快响应、更高灵敏度和更强环境适应性,为涉氢场景提供国产化安全监测方案。

项目的核心,是把微纳光学结构与气体敏感材料进行协同设计。团队构建金属—绝缘体—金属(MIM)共振腔,并以钯作为氢敏材料。当环境中氢气浓度发生变化时,钯吸氢后产生的微小形变会引起共振条件变化,系统通过捕捉透射光谱峰位的偏移,实现对气体浓度的测量。相较于将敏感材料直接置于共振腔内的传统结构,该设计将气体敏感部分与共振腔功能解耦,既改善了气体接触条件,也为器件分工制造、组装和后续微型化提供了空间。

围绕复杂工况下的稳定检测,团队进一步引入温度补偿机制、深度学习和多参数联合优化,对材料、膜厚、栅格、栅距等关键变量进行协同寻优。项目资料显示,系统理论检测精度可达0.01 ppm,响应时间为200 ms,模型识别准确率达到98%;在1—2 MPa、-50℃—125℃的设定工作范围内,检测误差控制在±0.3%FS以内。相关研究已形成论文、发明专利等阶段性成果,技术路线正由理论建模和仿真优化逐步走向器件验证。
目前,项目已进入企业试点与产业验证阶段。团队围绕不同工业场景开展定制化气体监测方案测试,并与克里特集团、拜瑞工业等企业开展技术验证与合作。项目资料显示,相关产品已完成连续6个月试点,产生200余万元综合经济效益。与此同时,团队持续走进实验室和加氢站等真实场景,围绕设备布点、环境适应性和工程化部署开展测试与调研,使研发过程更贴近一线安全监测需求。

面向未来,“石破天氢”计划进一步推进多组分气体检测、智能算法与高效通信技术的融合,拓展石油化工、输氢管网、环境监测、航空航天及工业安全等应用场景。从微纳尺度的光学共振结构,到面向工业现场的实时预警系统,团队正尝试把高精度光学传感转化为可部署、可推广的安全基础设施,为氢能产业规模化发展补上关键的“感知”一环。