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搜索结果: 1-5 共查到化学工程 储氢材料相关记录5条 . 查询时间(0.177 秒)
本发明涉及一种用LiAlH4和K2TiF6制备的催化剂掺杂的MgH2储氢材料的制备方法,该催化剂通过在氢压下机械球磨的方法制备而得,该材料通过机械球磨法制备而得,当催化剂掺杂量为1-20wt%时,该材料在300℃时5000s内放氢量达到了7.1wt%,在200℃时5000s内放氢量达到了5.2wt%。在300℃恒温将氢气脱出完全后,在200℃,2Mpa氢压下吸氢,第一次在5000s吸氢4.7wt%...
本发明涉及储氢材料领域,具体为一种储氢材料纳米催化体系的制备方法。本发明结合运用离子束溅射或磁控溅射技术和反弹盘技术制备催化剂纳米粒子,采用离子束溅射或磁控溅射过渡金属靶材制备过渡金属纳米粒子,采用反弹盘技术带动储氢材料粉体做多维和/或多模式运动,完成催化剂纳米粒子与粉体储氢材料的原位均匀表面相复合;采用球磨后处理,实现催化剂纳米粒子在储氢材料体相的弥散均匀分布。储氢材料纳米催化体系制备的装置包括...
近日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部复合氢化物材料化学研究组(DNL1901组)陈萍研究员、何腾研究员与美国国家标准与技术研究院(NIST)Hui Wu博士和南京航空航天大学张腾飞教授合作,将研究组前期所开发的金属有机储氢材料应用于固态电解质(SSEs),展现出优异的电导率与界面稳定性。
采用置换-扩散法制备得到Mg2NiH4,用SEM、XRD和DSC等对其结构和性能进行了表征。Mg2NiH4纯度较高,含氢量为3.6%,放氢温度为292.4℃。用DSC法研究了Mg2NiH4对高氯酸铵(AP)热分解的催化性能。结果表明:加入含量为10%的Mg2NiH4可使AP高温放热峰温降低108.2℃,使表观分解热增加217.0%,Mg2NiH4对高氯酸铵热分解具有良好的催化作用。Mg2NiH4含...
由于氢对可再生能源与解决温室效应问题的重要性, 储氢研究备受关注. 吸附是压缩气体的有效途径, 因此被用于开发储氢技术. 但在有工程意义的温度下氢是超临界温度气体, 其吸附机理与临界温度以下气体不同. 本文阐释了为什么在临界温度以上的吸附是单分子层的及其对储氢研究的影响. 尽管有赞成和反对的不同意见, 理解超临界温度吸附机理对于储氢材料研究是至关重要的, 因为该机理表明, 无论是何种新奇材料, 只...

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