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文檔簡介
1、碳納米管吸附儲氫及其儲氫量影響因素淺析碳納米管吸附儲氫及其儲氫量影響因素淺析文滔,王震(南京大學化學化工學院江蘇南京210093)摘要:本文在簡單介紹傳統(tǒng)儲氫方式的儲氫機理,并對它們的優(yōu)缺點進行了比較說明的基礎上,著重對碳質納米材料儲氫機制、儲氫量影響因素進行了淺析,并對今后碳質儲氫的科研方向做了展望分析。關鍵詞:儲氫;碳質;碳納米管;儲氫機制;展望1.1研究背景研究背景如今,經濟高速發(fā)展,化石能源大量消耗,導致的環(huán)境問題以及能源短缺的
2、問題日益嚴重。能源問題與社會高速發(fā)展需求之間的矛盾日益突出。氫氣是一種潔凈的二次能源,它來源廣泛,能源轉化方便而效率高,對環(huán)境的污染小,能夠循環(huán)再生等,逐漸成為人類未來的理想的能源載體。如今,在氫能源開發(fā)利用方面,存在著兩大難題,一是氫氣的規(guī)模化制取,二是氫氣的存儲。其中,儲氫是氫能實現規(guī)模應用的基礎。然而,缺少方便有效的儲氫材料和儲氫技術,直接導致了氫能廣泛應用受阻。因此,要實現氫氣作為能源載體的應用,必須解決氫的儲存問題。傳統(tǒng)的液態(tài)
3、、固態(tài)形式的儲氫或高壓氣瓶儲氫既不經濟又不安型)。2.1鎂系鎂系以Mg2Ni為代表。鎂系合金成本低,在儲氫合金中儲氫能力最高。但其吸放氫溫度較高且耐腐蝕性較差,現在多用合金元素的部分取代、表面處理機合金粉末的表面包覆、機械球磨得手段加以改進2.2稀土系以LaNi5為代表,具有儲氫速度快、易活化等優(yōu)點,但在儲氫性能和成本方面不是很理想?,F在多采用以Mm(混合稀土)、Ca、Ti等部分置換La,并以CO、AL、Mn、Sn等置換部分Ni的多元合
4、金改善其性能。2.3鈦系以TiFe為代表。其最大的優(yōu)點是儲氫性能與稀土系相多近(儲氫重量分數為1.8%~4%)且成本較低,但不易活化、易受CO氣體毒化,而且室溫平衡壓太低氫化物不穩(wěn)定。因此,現在多采用Ni等金屬部分取代Fe形成三元合金以實現常溫活化。2.4鋯系以ZrMn2為代表。改合金具有吸放氫量大、易于活化、熱效應小等優(yōu)點。鋯系合金具有豐富的相結構,其各相的作用機理及其協(xié)同效應是目前正在研究的熱點。采用Ti代替部分Zr,并用Fe、Co
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