【摘 要】
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氢能作为绿色高效的新能源,具有高能量密度、燃烧产物零污染的特点,被认为是最具发展前景的清洁能源之一。氢能可以从根源上解决当今社会对传统化石能源的依赖性以及其伴生的温室效应和污染问题。氨硼烷具有较高的储氢密度(19.6 wt%),在催化剂存在的情况下能够实现完全脱氢,是理想的储氢材料。本文主要研究镍铂金属催化剂的制备及催化氨硼烷脱氢性能。(1)通过浸渍-还原法将NiPt负载到g-C3N4载体上制备出
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氢能作为绿色高效的新能源,具有高能量密度、燃烧产物零污染的特点,被认为是最具发展前景的清洁能源之一。氢能可以从根源上解决当今社会对传统化石能源的依赖性以及其伴生的温室效应和污染问题。氨硼烷具有较高的储氢密度(19.6 wt%),在催化剂存在的情况下能够实现完全脱氢,是理想的储氢材料。本文主要研究镍铂金属催化剂的制备及催化氨硼烷脱氢性能。(1)通过浸渍-还原法将NiPt负载到g-C3N4载体上制备出NiPt/g-C3N4催化剂用于催化氨硼烷脱氢。283 K条件下Ni5Pt5/g-C3N4催化剂在整个氨硼烷脱氢反应体系中表现出最高的催化活性,其TOF值为1818 h-1,同时具有较优的循环稳定性,10次循环后TOF值为909.3 h-1,保留了初始催化活性的50%,高于其他同类型的非均相催化剂。(2)以LiCl为模板,三聚氰胺为前驱体,制备出g-C3N4纳米片(g-C3N4NSs)作为载体,并通过浸渍-还原法负载双金属NiPt制备出NiPt/g-C3N4NSs催化剂。通过XRD、XPS、N2吸附/脱附、TEM等表征手段检测催化剂,TEM结果表明纳米颗粒的直径约为2.6±0.8 nm。在273 K时催化氨硼烷脱氢表现出较高催化活性和稳定性,其中Ni5Pt5/g-C3N4NSs-5催化性能最优,TOF值为1818 h-1,且10次循环后仍保持了初始活性的52%,优于文献报道的结果。
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