【摘 要】
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科技发展在提高人们的生活水平的同时,还伴随着化石能源的逐渐枯竭和环境污染等问题。众多新能源技术中,氢能源凭借其绿色环保和高能量密度的优势脱颖而出。在氢能的应用中,氢的制备成为了研究氢能源的关键环节,其中硼氢化钠因理论产氢量高、安全环保等优势得到广泛研究,而金属铝因为其价格低廉、储量丰富也备受关注。因此研究硼氢化钠/铝体系水解制氢具有重大意义。本文主要研究了NaOH、H_2O、CoCl_2以及石墨烯
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科技发展在提高人们的生活水平的同时,还伴随着化石能源的逐渐枯竭和环境污染等问题。众多新能源技术中,氢能源凭借其绿色环保和高能量密度的优势脱颖而出。在氢能的应用中,氢的制备成为了研究氢能源的关键环节,其中硼氢化钠因理论产氢量高、安全环保等优势得到广泛研究,而金属铝因为其价格低廉、储量丰富也备受关注。因此研究硼氢化钠/铝体系水解制氢具有重大意义。本文主要研究了NaOH、H2O、CoCl2以及石墨烯对NaBH4/Al体系水解制氢性能的影响。实验针对不同配比的NaBH4/Al体系,改变NaOH、H2O、CoCl2的比例和含量,研究这些参量对整个体系的水解制氢性能的影响,并且根据放氢速率以及放氢量来确定最佳配比。然后在最佳配比的基础上研究不同分散方式的石墨烯对NaBH4/Al体系水解制氢性能的影响。此外,实验还对NaBH4/Al的水解产物进行了SEM和EDS分析。结果显示,NaBH4/Al、NaOH、H2O、CoCl2比例和含量的改变都会对整个体系的水解制氢性能产生影响。当NaBH4/Al的配比一定时,NaOH比例的增多会加快NaBH4/Al的放氢速率以及放氢量,H2O含量的增多会使体系的放氢速率及放氢量减少,而CoCl2比例的增多会使体系的放氢速率加快。综合实验数据可知,当NaBH4:Al=1:1、NaOH:NaBH4/Al=1:1、H2O为15mL、CoCl2为14%时NaBH4/Al的放氢性能最佳,其放氢量为3010 mL·g-1、放氢速率为68.41 mL·min-1·g-1。石墨烯的研究发现加入石墨烯对NaBH4/Al体系的水解制氢性能有明显影响,当石墨烯-2加入量为0.01g时,整个体系的放氢性能最佳,放氢量为3300 mL·g-1、放氢速率为82.5 mL·min-1·g-1。NaBH4/Al体系水解产物的SEM分析结果发现,随着NaOH比例增多,水解产物的微观形貌由小颗粒变成大颗粒,H2O含量增多会使水解产物的微观形貌由大颗粒逐渐变小并且产生团聚现象,不同比例的CoCl2催化NaBH4/Al的水解产物为不规则的颗粒状结构。石墨烯的加入量对水解产物的微观形貌没有明显影响,但与未添加石墨烯的水解产物对比可知,石墨烯-2的加入会改变水解产物的微观结构,使其由不规则的颗粒状转变为规则的粒状结构,从而提高NaBH4/Al体系的水解制氢性能。EDS的分析结果显示随着NaOH比例的减少,O、Na元素含量降低,Al元素的含量增加,当NaOH含量为0g时,NaBH4水解受到抑制。随着H2O含量的增加,O和Al元素的含量有所增加,说明水解产物中的Al(OH)3沉淀增加了。在最佳水解条件下NaBH4/Al体系水解产物中主要元素为O、Al、Co、B、Na,其水解产物为NaBO2和Al(OH)3。
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