许以欣
,
肖学章
功能材料
doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.07.030
借助储氢性能测试仪和 Netzsch STA 449F3型同步热分析仪研究催化改性 Mg2 FeH6体系的放氢特性。程序升温放氢实验和等温放氢实验结果表明,添加了 TiMn2、TiAl 或 Ti 的 Mg2 FeH6样品和未添加催化剂的 Mg2 FeH6样品放氢反应动力学特征相似,反应速率有所提高,但不明显,放氢温度提前27℃左右。且催化性能 TiMn2最好,纯 Ti 其次,TiAl 较差。
关键词:
镁基
,
储氢
,
催化改性
,
Mg2 FeH 6
闫霞艳
,
桑革
,
熊仁金
,
朱新亮
,
雷强华
材料导报
采用高能球磨法制备了活性炭(AC)和TiF3共掺杂NaAlH4复合储氢材料,研究了TiF3和AC共掺杂NaAlH4后复合材料的吸/放氢性能.结果表明:共掺杂10%(质量分数)AC和3%(摩尔分数)TiF3明显降低了NaAlH4前两步放氢温度,且较单一掺杂而言,共掺杂AC和TiF3更有利于NaAlH4放氢温度的降低;160℃下NaAlH4 +TiF3+AC样品在170 min内放氢5.0%(质量分数),完成理论放氢量的93%;4次吸放氢循环后NaAlH4 +TiF3 +AC依然具有良好的循环稳定性,在160℃、真空下起始放氢以及130℃、9MPa起始吸氢条件下,NaAlH4可逆储氢量可达4.8%(质量分数).
关键词:
NaAlH4
,
动力学
,
球磨法
,
储氢材料
张同环
,
周仕学
,
王德玺
,
贺炳慧
,
储慧超
,
田敏
功能材料
doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.20.031
以Mg、烟煤和碳化无烟煤为原料,经 H 2反应球磨、热处理制备了烟煤粘结的纳米镁基储氢材料,研究了储氢材料结构及吸放氢性能,并计算了材料的吸氢动力学参数。结果表明,在600℃热处理时材料中的Mg容易与煤中的 C 发生反应生成 Mg2 C3;添加15%(质量分数)烟煤,经500℃热处理能有效粘结纳米Mg颗粒,且未见Mg2 C3生成。储氢材料的吸氢速率随温度升高而增大,在2MPa H2下吸氢量在350℃达到最大值,约3.77%(质量分数),在400℃时吸氢量略有下降。根据 Arrhenius 公式得出储氢材料在300~350℃下吸氢的一级反应表观活化能为56.6kJ/mol H 2。用TPD测定了储氢材料的放氢温度,表明材料在250℃开始放氢,388℃时达到放氢高峰。储氢材料中的C 可结合少量 H,该类 H 在加热时会以 CH4等烃的形式释放出来。
关键词:
Mg
,
储氢材料
,
烟煤
,
粘结
,
吸氢动力学
刘宾虹
,
朱和鹏
,
潘伟源
,
池奉
,
原佩佩
,
李洲鹏
材料科学与工程学报
硼氢化锂(LiBH4)因其高达18.4wt%的含氢量而被用于贮氢材料的研究.但LiBH4放氢和再氢化温度较高,因此如何使其去稳定化(destabilization)从而降低其放氢温度成为研究的热点之一.本文报告了金属硼化物MB2 (M=Mg,Ti,Zr)和MB6 (M=Ca,La)对LiBH4的去稳定化作用.MB2的添加使LiBH4的放氢温度从450℃降低至350℃,而MB6对LiBH4放氢温度的降低作用更大;而且这些金属硼化物还能有效促进LiBH4放氢后的再氢化反应.XRD,FT-IR,DSC和MS等分析结果表明,金属硼化物在LiBH4的首次放氢过程中起着催化剂的作用,并参与随后的再氢化反应.
关键词:
储氢材料
,
硼氢化锂
,
金属硼化物
,
放氢
,
可逆性
朱敏
,
鲁忠臣
,
胡仁宗
,
欧阳柳章
金属学报
doi:10.11900/0412.1961.2016.00360
简述了外场辅助球磨技术的发展及其在材料制备中的应用. 介绍了近年来发展的介质阻挡放电等离子体(DBDP)辅助球磨新技术的基本原理和方法, 阐述了DBDP辅助球磨利用等离子体的热效应、高能电子轰击效应和球磨机械力效应的协同作用, 增强粉体在球磨过程中的组织细化、活性激活、化学反应等效果和机理. 在此基础上, 简要介绍了该方法在硬质合金、锂离子电池负极材料、储氢材料等制备中的应用. 研究结果表明, 采用DBDP辅助球磨制备上述材料, 不仅极大提高了球磨方法制备材料的效率, 而且通过形成独特的结构显著提高了材料的性能; 此外, 还有可能建立新的材料生产制备工艺. 已取得的研究结果表明, DBDP辅助球磨技术在粉末材料细化、材料表面改性、机械合金化、复合材料制备和气固反应等方面具有巨大的潜力.
关键词:
机械合金化
,
等离子体
,
外场辅助球磨
,
硬质合金
,
锂离子电池材料
,
储氢材料
赵忠义
,
陈慧苗
,
王宁
,
柴玉俊
稀有金属材料与工程
研究表明:在620℃煅烧后,模板除去,TiO2形成.产物主要由TiO2和少量的H2Ti3O7组成.得到的产物的比表面积为252.6m2/g.P-C-I测试结果表明,30℃时TiO2显示可逆的吸/放氢过程.在吸/放氢过程中,化学键发生微小的偏移,表明氢可能和OH基团发生反应.随着吸/放氢循环的增加以及比表面积的明显的降低,多孔/中空TiO2坍塌.同时,随着温度的升高,化学吸附量增加,吸氢量升高.
关键词:
储氢材料
,
多孔/空心材料
,
酵母粉
,
TiO2