<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="review-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Transactions of the St. Petersburg State Marine Technical University</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Transactions of the St. Petersburg State Marine Technical University</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Труды Санкт-Петербургского государственного морского технического университета</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2414-1437</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Saint Petersburg State Marine Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">706283</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.52899/24141437_2026_02_241</article-id><article-id pub-id-type="edn">NFIPIS</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Energy and electrical engineering</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Энергетика и электротехника</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Review Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Safe hydrogen storage methods for underwater vehicles</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Безопасные способы хранения водорода на подводном аппарате</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Khrutsky</surname><given-names>Oleg V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Хруцкий</surname><given-names>Олег Валентинович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Engineering), Professor at the Department of Marine Automation and Measurements</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р техн. наук, профессор кафедры судовой автоматики и измерений</p></bio><email>obx47@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="spin">3888-0883</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Senkov</surname><given-names>Aleksey P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сеньков</surname><given-names>Алексей Петрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Engineering), Professor at the Department of Electrical Engineering and Shipboard Electrical Equipment</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р техн. наук, профессор кафедры электроники и электрооборудования судов</p></bio><email>senkov@smtu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="spin">3029-8098</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Glazyrina</surname><given-names>Diana O.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Глазырина</surname><given-names>Диана Олеговна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Engineering), Assistant Professor at the Department of Nuclear Engineering and Thermal Physics</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук, доцент кафедры ядерной техники и теплофизики</p></bio><email>d_glazyrina@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="spin">8269-3890</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kryukov</surname><given-names>Alexandr A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Крюков</surname><given-names>Александр Андреевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Engineer at the Department of Nuclear Engineering and Thermal Physics</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>инженер кафедры ядерной техники и теплофизики</p></bio><email>alex.kryk13@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Saint Petersburg State Marine Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный морской технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-06-26" publication-format="electronic"><day>26</day><month>06</month><year>2026</year></pub-date><volume>5</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>241</fpage><lpage>250</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-04-16"><day>16</day><month>04</month><year>2026</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-04-30"><day>30</day><month>04</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2026, Khrutsky O.V., Senkov A.P., Glazyrina D.O., Kryukov A.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2026, Хруцкий О.В., Сеньков А.П., Глазырина Д.О., Крюков А.А.</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Khrutsky O.V., Senkov A.P., Glazyrina D.O., Kryukov A.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Хруцкий О.В., Сеньков А.П., Глазырина Д.О., Крюков А.А.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vietnamjournal.ru/2414-1437/article/view/706283">https://vietnamjournal.ru/2414-1437/article/view/706283</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The transition of underwater shipbuilding to fuel cell power systems requires solving the key problem of the low density of gaseous hydrogen and the associated explosion and fire hazards in confined compartments. Known hydrogen storage methods (compressed gas, cryogenic liquid, metal hydrides, liquid organic hydrogen carriers (LOHC), adsorption, chemical donors) have been developed primarily for land or surface applications and do not account for the strict constraints of underwater vehicles in terms of volume, mass, stealth, and safety during long-term autonomous navigation. This work, for the first time, systematically evaluates these methods specifically against the criteria of underwater technology, revealing not isolated advantages but the fundamental impossibility of meeting all requirements with any single method. As a result of a comparative analysis of six approaches, it was found that the highest volumetric density (108–150 kg H₂/m³) and long-term storage safety are provided by chemically bound forms—ammonia, LOHC, and metal hydrides; however, metal hydrides have low gravimetric efficiency and slow gas release, while ammonia requires high-temperature cracking. Compressed and cryogenic hydrogen, in contrast, allow rapid fuel delivery but are associated with continuous leakage or the risk of catastrophic failure. Based on the obtained data, a hybrid scheme is proposed that is absent from known analogues: the main hydrogen reserve is stored as ammonia or LOHC (high density and safety), while peak loads during maneuvering are compensated by rechargeable batteries that are recharged during the mission by the electrochemical generator. From reading the full text of the article, the reader learns for the first time a quantitative justification for precisely such a hybrid architecture for manned underwater vehicles, including recommendations for selecting buffer systems and directions for further development of low-temperature dehydrogenation catalysts.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Переход подводного кораблестроения к энергоустановкам на топливных элементах требует решения ключевой проблемы — низкой плотности газообразного водорода и связанных с ним рисков взрывопожароопасности в герметичных отсеках. Известные способы хранения H₂ [сжатый газ, криогенная жидкость, металлогидриды, жидкие органические носители водорода (LOHC), адсорбция, химические доноры] разработаны преимущественно для наземного или надводного применения и не учитывают жёсткие ограничения подводного аппарата по объёму, массе, скрытности и безопасности в длительном автономном плавании. Настоящая работа впервые систематически оценивает эти методы именно по критериям подводной техники, выявляя не отдельные достоинства, а принципиальную невозможность достижения всех требований за счёт какого-либо одного способа. В результате сравнительного анализа шести направлений установлено, что максимальную объёмную плотность (108–150 кгH<sub>2</sub>/м<sup>3</sup>) и безопасность длительного хранения обеспечивают химически связанные формы — аммиак, LOHC и металлогидриды, однако металлогидриды имеют низкую массовую эффективность и медленное газовыделение, а аммиак требует высокотемпературного крекинга. Сжатый и криогенный водород, напротив, позволяют быстро подавать топливо, но сопряжены с постоянными утечками или риском катастрофической разгерметизации. На основе полученных данных предложена гибридная схема, отсутствующая в известных аналогах: основной запас водорода хранится в виде аммиака или LOHC (высокая плотность и безопасность), а пиковые нагрузки при маневрировании компенсируются аккумуляторными батареями, подзаряжаемыми от электрохимического генератора в ходе миссии. В статье количественно обоснована именно такая гибридная архитектура для обитаемых подводных аппаратов, приведены рекомендации по выбору буферных систем и направления дальнейшей разработки катализаторов низкотемпературной дегидрогенизации.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>hydrogen energy</kwd><kwd>underwater vehicles</kwd><kwd>hydrogen storage</kwd><kwd>fuel cells</kwd><kwd>metal hydrides</kwd><kwd>liquid organic hydrogen carriers (LOHC)</kwd><kwd>cryogenic storage</kwd><kwd>compressed hydrogen</kwd><kwd>ammonia</kwd><kwd>explosion safety</kwd><kwd>autonomy</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>водородная энергетика</kwd><kwd>подводные аппараты</kwd><kwd>хранение водорода</kwd><kwd>топливные элементы</kwd><kwd>металлогидриды</kwd><kwd>жидкие органические носители водорода (LOHC)</kwd><kwd>криогенное хранение</kwd><kwd>сжатый водород</kwd><kwd>аммиак</kwd><kwd>взрывобезопасность</kwd><kwd>автономность</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Savchenko OV, Polovinkin VN. Current state, problems and prospects of development of domestic commercial shipbuilding. Transactions of the Krylov State Research Centre. 2022;(3):152–164. doi: 10.24937/2542-2324-2022-3-401-152-164 EDN: KQCNFY</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Савченко О.В., Половинкин В.Н. Современное состояние, проблемы и перспективы развития отечественного гражданского судостроения // Труды Крыловского государственного научного центра. 2022. № 3, С. 152–164. doi: 10.24937/2542-2324-2022-3-401-152-164 EDN: KQCNFY</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Barbir F. PEM Fuel Cells: Theory and Practice. 2nd ed. London: Academic Press, 2013. 537 p.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Vielstich W., Lamm A., Gasteiger H.A. Handbook of Fuel Cells. Chichester: Wiley, 2010. 3856 p.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Burkov A.F., Mihanoshin V.V., Nguen V.H. Electrochemical power sources for marine combined propulsion electric installations. Trends in Science and Education. 2021;(702):97–100. doi: 10.18411/lj-02-2021-63 EDN: WTBNLX</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бурков А.Ф., Миханошин В.В., Нгуен В.Х. Электрохимические источники энергии для судовых комбинированных гребных электрических установок // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 70-2. С. 97–100. doi: 10.18411/lj-02-2021-63 EDN: WTBNLX</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Stolten D., Emonts B. Hydrogen Science and Engineering. Weinheim: Wiley-VCH; 2016. 1220 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Stolten D., Emonts B. Hydrogen Science and Engineering. Weinheim: Wiley-VCH, 2016. 1220 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Moradi R, Groth KM. Hydrogen storage and delivery: review of the state-of-the-art technologies and risk analysis. International Journal of Hydrogen Energy. 2019;44(23):12254–12269. doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.03.041 EDN: WZBUF</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Moradi R., Groth K.M. Hydrogen storage and delivery: Review of the state-of-the-art technologies and risk analysis // International Journal of Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44. N 23. P. 12254–12269. doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.03.041 EDN: WZBUFY</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ewan BC, Allen RW. A figure of merit assessment of the routes to hydrogen. International Journal of Hydrogen Energy. 2005;30:809–819. doi: 10.1016/j.ijhydene.2005.02.003</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ewan B.C., Allen R.W. A figure of merit assessment of the routes to hydrogen // International Journal of Hydrogen Energy. 2005. Vol. 30. P. 809–819. doi: 10.1016/j.ijhydene.2005.02.003</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Aleksin EN. Methods of hydrogen storage and production on a submarine [dissertation abstract]. Saint Petersburg; 2013. 21 p. (In Russ.) EDN: SVDBND</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Алексин Е.Н. Способы хранения и получения водорода на подводной лодке: автореф. дис. … канд. техн. наук. Санкт Петербург. 2013. 21 с. EDN: SVDBND</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shamanov NP, Kalmykov AN. Electrochemical transport power plants with hydrogen fuel. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Marine Technical University; 2006. 305 p. (In Russ.) EDN: QNEKDN</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Шаманов Н.П., Калмыков А.Н. Электрохимические транспортные энергоустановки с водородным топливом. Санкт Петербург: СПбГМТУ, 2006. 305 с. EDN: QNEKDN</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Andersson J, Grönkvist S. Largescale storage of hydrogen. International Journal of Hydrogen Energy. 2019;44(23):11901–11919. doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.03.063 EDN: WYOWCS</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Andersson J., Grönkvist S. Large-scale storage of hydrogen // International Journal of Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44, N 23. P. 11901–11919. doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.03.063 EDN: WYOWCS</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kurochkin LE, Istomin VI. Environmental safety on marine vessels. Moscow: Tsentrkatalog; 2020. 108 p. (In Russ.) EDN: URWVZT</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Курочкин Л.Е., Истомин В.И. Экологическая безопасность на морских судах. Москва: Центркаталог, 2020. 108 c. EDN: URWVZT</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Züttel A. Materials for hydrogen storage. Materials Today. 2003;6(9):24–33. doi: 10.1016/S1369-7021(03)00922-2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Züttel A. Materials for hydrogen storage // Materials Today. 2003. Vol. 6, N. 9. P. 24–33. doi: 10.1016/S1369-7021(03)00922-2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Tarasov BP, Lototsky MV. Hydrogen and metal hydride energy technologies: a textbook. Ed. by Bulychev BM, Klyuev MV. Chernogolovka: Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry RAS; 2024. 250 p. (In Russ.) ISBN: 978-5-91845-114-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Тарасов Б.П., Бурнашева В.В., Лотоцкий М.В., Яртысь В.А. Методы хранения водорода и возможности использования металлогидридов // Альтернативная энергетика и экология. 2005. № 12. С. 14–37. EDN: HRUHYT</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Teichmann D, Wolfgang A, Wasserscheid P, Freymann R. A future energy supply based on LOHC. Energy &amp; Environmental Science. 2011;4(8):2767–2773. doi: 10.1039/C1EE01454D</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Teichmann D., Wolfgang A., Wasserscheid P., Freymann R. A future energy supply based on LOHC // Energy &amp; Environmental Science. 2011. Vol. 4. N 8. P. 2767–2773. doi: 10.1039/C1EE01454D</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Preuster P, Papp C, Wasserscheid P. Liquid organic hydrogen carriers (LOHCs): toward a hydrogenfree hydrogen economy. Accounts of Chemical Research. 2017;50(1):74–85. doi: 10.1021/acs.accounts.6b00474 EDN: YFSKTJ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Preuster P., Papp C., Wasserscheid P. Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHCs): toward a hydrogen-free hydrogen economy // Accounts of Chemical Research. 2017. Vol. 50, N 1. P. 74–85. doi: 10.1021/acs.accounts.6b00474 EDN: YFSKTJ</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Stolten D. Hydrogen and Fuel Cells. Weinheim: WileyVCH; 2010. 878 p. ISBN: 978-3-527-32711-9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Stolten D. Hydrogen and fuel cells. Weinheim: Wiley-VCH, 2010. 878 p. ISBN: 978-3-527-32711-9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Popper AN, Hawkins A. Effects of noise on aquatic life. New York: Springer; 2016. doi: 10.1007/978-1-4419-7311-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Popper A.N., Hawkins A. Effects of noise on aquatic life. New York: Springer, 2016. doi: 10.1007/978-1-4419-7311-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent RU 2715053/27.04.2021. Tsfasman GYu, Dedkov AK, Devaev SA, et al. System for cryogenic storage and supply of reagents for a power plant with electrochemical generators [cited May 04, 2026]. Available from: https://patents.google.com/patent/RU2715053C1/ru</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент RU № 2715053/ 27.04.2021. Цфасман Г.Ю., Дедков А.К., Деваев С.А., и др. Система криогенного хранения и подачи реагентов для энергетической установки с электрохимическими генераторами. Режим доступа: https://patents.google.com/patent/RU2715053C1/ru Дата обращения: 04.05.2026.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Patent RU 2153622/04.05.2026. Fedotov V.K., Vorontsov V.V., Nikitin V.A. Device for storage and supply of cryogenic products [cited May 04, 2026]. Available from: https://patents.google.com/patent/RU2153622C1/ru</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент RU № 2153622/ 04.05.2026. Федотов В.К., Воронцов В.В., Никитин В.А. Устройство для хранения и подачи криогенных продуктов. Режим доступа: https://patents.google.com/patent/RU2153622C1/ru Дата обращения: 04.05.2026.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Millet P, Grigoriev S. Water electrolysis technologies. In: Renewable hydrogen technologies: production, purification, storage, applications and safety. 2013. P. 19–41. doi: 10.1016/B978-0-444-56352-1.00002-7 EDN: UERAAN</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Millet P., Grigoriev S. Water electrolysis technologies В кн.: Renewable hydrogen technologies: production, purification, storage, applications and safety. 2013. C. 19–41. doi: 10.1016/B978-0-444-56352-1.00002-7 EDN: UERAAN</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Tarasov BP, Lototsky MV. Hydrogen and metal hydride energy technologies: a textbook. Ed. by Bulychev BM, Klyuev MV. Chernogolovka: Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry RAS; 2024. 250 p. (In Russ.) ISBN: 978-5-91845-114-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Тарасов Б.П., Лотоцкий М.В. Водородные и металлогидридные энерготехнологии: учебное пособие / под ред. Б.М. Булычева, М.В. Клюева. Черноголовка: Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук, 2024. 250 с. ISBN: 978-5-91845-114-4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>22.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pavlov NS, Kryukov AA. Prospects for the use of intermetallic hydrogen storage systems. In: The best research work: collection of articles of the International Research Competition. Petrozavodsk: Novaya Nauka; 2026. P. 23–27. (In Russ.) EDN: BVSQFI</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Павлов Н.С., Крюков А.А. Перспективы применения интерметаллидных систем хранения водорода. В кн.: Лучшая исследовательская работа. Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса. Петрозаводск: Новая наука. 2026. С. 23–27. EDN: BVSQFI</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B23"><label>23.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kojima Y. Hydrogen storage materials for hydrogen and energy carriers. International Journal of Hydrogen Energy. 2019;44(33):18179–18192. doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.05.119 EDN: TCURAE</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kojima Y. Hydrogen storage materials for hydrogen and energy carriers // International Journal of Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44, N 33. P. 18179–18192. doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.05.119 EDN: TCURAE</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B24"><label>24.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Makaryan IA, Sedov IV, Maksimov AL. Hydrogen storage using liquid organic carriers (review). Russian Journal of Applied Chemistry. 2020;93(12):1716–1729. doi: 10.31857/S0044461820120038 EDN: TDRRGC</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Макарян И.А., Седов И.В., Максимов А.Л. Хранение водорода с использованием жидких органических носителей (обзор) // Журнал прикладной химии. 2020. Т. 93, № 12. С. 1716–1729. doi: 10.31857/S0044461820120038 EDN: TDRRGC</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B25"><label>25.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Makaryan IA, Sedov IV. Hydrogenation/dehydrogenation catalysts for hydrogen storage systems based on liquid organic carriers (review). Petroleum Chemistry. 2021;61(5):591–605. doi: 10.31857/S0028242121050026 EDN: CUOBXX</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Макарян И.А., Седов И.В. Катализаторы гидрирования/дегидрирования для систем хранения водорода на основе жидких органических носителей (обзор) // Нефтехимия. 2021. Т. 61, № 5. С. 591–605. doi: 10.31857/S0028242121050026 EDN: CUOBXX</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
