【摘 要】
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氢能是人类未来的理想能源载体,而储氢技术是氢能实现规模应用的基础。近年来,以NaAlH_4和LiAlH_4为代表的金属配位氢化物和以(LiNH_2/LiH)为代表的金属氮化物因其高的储氢容量已成为国际上新型储氢材料的研究热点。为改善其储氢性能,本文采用机械球磨法制备LiAlH_4/LiNH_2复合材料,并运用热重(TG)、差示扫描量热法(DSC)和X射线衍射(XRD)等研究方法对球磨样品结构和储氢
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氢能是人类未来的理想能源载体,而储氢技术是氢能实现规模应用的基础。近年来,以NaAlH_4和LiAlH_4为代表的金属配位氢化物和以(LiNH_2/LiH)为代表的金属氮化物因其高的储氢容量已成为国际上新型储氢材料的研究热点。为改善其储氢性能,本文采用机械球磨法制备LiAlH_4/LiNH_2复合材料,并运用热重(TG)、差示扫描量热法(DSC)和X射线衍射(XRD)等研究方法对球磨样品结构和储氢性能进行了表征。实验结果表明,LiAlH_4/LiNH_2复合材料在球磨过程中体系可放氢2.6wt.%以
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