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  7. 水素 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/19 08:19 UTC 版) 水素 (すいそ、 英: hydrogen 、 羅: hydrogenium 、 仏: hydrogène 、 独: Wasserstoff )は、 原子番号 1の 元素 である。 元素記号 は H 。 原子量 は1.00794 。
    www.weblio.jp/wkpja/content/%e6%b0%b4%e7%b4%a0_%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%a8%e5%90%8d%e7%a7%b0%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3
    www.weblio.jp/wkpja/content/%e6%b0%b4%e7%b4%a0_%e7%99%ba%e8%a…
  8. 他の人はこちらも質問
    再生可能エネルギーを用いて水を電気分解することで生成した水素は「グリーン水素」と呼ばれる「クリーン水素」の一つですが、再生可能エネルギー資源に乏しい日本では、その大半を輸入に頼ることが見込まれています。 そのため、国内外で安定的に水素を供給するサプライチェーンの構築が望まれています。
    2030年においては製造される水素の6割が化石燃料由来、3割が水電解由来と予想されている中で、日本は水電解技術の開発に注力し、世界で最も特許を取得している。 政府指針を示す水素基本戦略では、2030年までに国内外において日本関連企業の水電解装置を15GW導入(世界市場の約10%)、国内で水電解由来水素製造42万トンの目標が設定された [4]。 世界でも2030年に向け水電解設備の導入が拡大することから、技術開発度の優位性を活かした国際展開が期待される重要な市場であることがわかる。 水素基本戦略では、国内よりも再エネ価格が安い海外での導入を先行する方針が示されている。
    日本は世界に先駆けて水素社会を実現させようと、2017年に「水素基本戦略」を策定し、水素を燃料とする燃料電池車の普及や火力発電への活用などに取り組んできました。 その後、欧米などでも温室効果ガスの排出量削減に向けて、技術開発や投資が盛んになっていることから、今回6年ぶりに戦略を改定しました。 この中では、日本が強みを持つ水を電気分解して水素を作る「水電解装置」や、自動車やデータセンターでの活用が期待される「燃料電池」など9つの技術を「戦略分野」と位置づけ、重点的に支援することにしています。 また、水素のサプライチェーンの構築に向けて、海外から水素を運搬する船の大型化などの技術開発も進める方針です。
    水素は、 周期表 上で アルカリ金属 の列の最上段にあるが、通常の状態では金属ではない。 しかし、1935年、 ユージン・ウィグナー とHillard Bell Huntingtonは、25GPa程度の超高圧で、水素原子は電子を保持できなくなり、金属的な性質を示すことを予測した [1] 。 それ以降、金属水素は、「高圧物理学の聖杯」と呼ばれるようになった [2] 。 必要な圧力についての当初の予測は、後に低すぎたことが証明された [3] 。 ウィグナーらによる最初の研究以降、様々な理論計算が行われ、高いが実現可能な程度の圧力が示された。 水素の金属化のために、地球の中心部よりも大きい500GPa以上の圧力を作り出す技術が開発された [4] 。
    ja.wikipedia.org
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