Effect of Ni contents on microstructural evolution and hydrogen storage properties of Mg-xNi-3La(x=1

来源 :第十五届全国氢能会议暨第7届两岸三地氢能研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ade4444
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Mg-based hydrogen storage materials have received considerable interests due to their low cost,great abundance,and high hydrogen storage capacity (7.6 wt %for MgH2,3.6 wt %for Mg2NiH4) [1,2].However,the slow desorption kineticsand high thermodynamic stability of the materials restrict them from practical applications.
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20世纪末,我国超硬材料行业已经有了相当规模的发展和进步,但是,制品还相当落后,只能出口大量低档锯片,高档超硬材料制品还需要大量进口。在国人对高档超硬材料制品似乎还处于望尘莫及的思想状态时,吕智则通过不断的研究和实践以及对行业独有的精准判断,果断提出,中国人有能力并且今后必须走高档超硬材料制品之路。并且强调,国人须注重超硬材料的基础应用研究,不断通过技术创新,研制出属于中国人自己的高档超硬材料工具
我国超硬材料发展,有独自的特点,超高压高温装备和工艺制定。国外比如美国、瑞典、爱尔兰和芬兰,它们合成金刚石和金刚石二次聚合的聚晶(当然包括立方氮化硼)都是在两面顶压机上完成的。我国采用的都是铰式六面顶压机。尽管在可操作性上增加一些可变因素,但它是可以克服的。实践证明就是如此。铰式六面顶压机最大特点是便于大型化,易于提高吨位、增大金刚石合成腔体,为优质增产提供了有力保证。从金刚石研制成功(包括立方氮
利用储氢密度大于1.8wt%、易活化(活化温度<90℃)、吸放氢平台性能较好且具有实用价值的TiFe0.94Mn0.04储氢合金,设计了3种不同结构的储氢装置,重点研究了TiFe0.94Mn0.04合金吸放氢过程中储氢装置表面应力、应变规律,从而为TiFe系储氢装置的抗膨胀结构设计提供参考依据.
开发高容量的储氢材料是目前储氢领域研究的重点.LiNH2BH3的储氢容量为13.7wt %,因此吸引了很多研究者的关注[1,2].按照反应示意图1所示,利用通过静电纺丝法得到的含有Li3N纳米颗粒的介孔作为纳米反应器[3],在氩气气氛中与NH3BH3(AB)的四氢呋喃溶液进行反应制备包覆在纳米碳纳米纤维中的高分散性的LiNH2BH3(LiAB)纳米颗粒(LiAB@CNFs).
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The catalytic effects of transition metal carbides TiC,ZrC,Cr3C2 and WC on the dehydrogenation properties of LiAlH4 prepared by high energy ball-milling are investigated in this paper.Hydrogen storage
Microstructures and electrochemical characteristics of LaNi3.55Co0.2-xMn0.25Al0.15Cu0.75(W0.7Fe0.3)x(x=0-0.20) hydrogen storage alloys are systematically investigated.X-ray diffraction and backscatter
In this work,a thin double-layered annulus metal hydride bed was fabricated for fast transfer of the mass and heat during the hydrogen recovery and delivery processes.The properties of hydrogen recove
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金属有机骨架化合物(MOFs)具有高比表面积且结构易于修饰等优点,在储氢领域显示出良好的应用前景[1].但是,MOFs在温和条件下(近常温常压)的储氢容量仍然低于实际应用的要求.研究表明在MOFs中引入某些贵金属纳米粒子可以通过增强氢气分子与MOFs的相互作用从而提高室温储氢容量[2-4].
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本文通过高能球磨MgH2和α-Fe的混合物,制备出一种MgH2-Fe的纳米复合材料,并对该材料的物相组成、微观结构及其储氢性能进行深入研究.PCT(pressure-composition-temperature)测试结果表明,MgH2-Fe中的Mg的氢化焓为-66.8kJ/mol H2,相对于纯MgH2中的Mg的氢化焓有所降低,而Mg的吸放氢过程的滞后现象也得到抑制.与此同时,这种纳米复合材料的
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