采用反应球磨法,将微晶碳、镁和镍在氢气气氛中反应复合,制备的镁/碳复合材料的纳米晶平均粒度在16.8~33.6 nm.其吸/放氢性能表明,复合材料有很好的储氢动力学和较高的储氢密度,材料70Mg30C4Ni在160℃/2MPa氢气条件下,可以在2 min内完成储氢,储氢密度可达5.0%(质量分数,下同).XRD物相分析证明,球磨形成的纳米晶镁、纳米碳和催化剂镍三者的协同作用,是复合材料储氢密度增加和动力学性能改善的主要原因.通过红外光谱研究了微晶碳对氢的化学吸附和氢原子在镁/碳复合材料中的传递路径,氢优先被碳吸咐,然后解析传递给镁,且这个过程是可逆的.
参考文献
[1] | Eric A L .[J].International Journal of Hydrogen Energy,2011,36(17):10787. |
[2] | Eustathios S .[J].Computers and Chemical Engineering,2011,35(09):1923. |
[3] | 卢国俭,周仕学,ZHOU Zhuang-fei,雷桂芹,吴峻青.大容量镁基储氢材料及其储氢性能[J].现代化工,2007(04):65-67,74. |
[4] | 周仕学,杨敏建,马怀营,张同环,张光伟.微晶碳在镁基复合储氢材料中的作用[J].山东科技大学学报(自然科学版),2009(05):54-57,80. |
[5] | Orimo S;Matsushima S;Fujii H et al.[J].Applied Physics Letters,2000,90:1545. |
[6] | 彭书科,肖学章,杭州明,吴凡,李长旭,李寿权,陈立新.Mg+10%Ni2P储氢材料的相结构和吸放氢性能[J].稀有金属材料与工程,2011(08):1387-1391. |
[7] | 周仕学,谭琦,马怀营,于小翠,杨敏建.储氢材料67Mg29C3NilAl的放氢动力学研究[J].功能材料,2009(03):410-412. |
[8] | Torben R J;Anders A;Tejs V .[J].Hydrogen Energy Progress,2006,31:2052. |
[9] | 周仕学,张鸣林,牛海丽,王盼盼,孔祥荣,吕德良.镁基储氢材料用于噻吩加氢反应[J].功能材料,2011(03):537-539. |
[10] | Orimo S;Majer G;Fukunaga T et al.[J].Applied Physics Letters,1999,75:3093. |
[11] | 卢国俭,周仕学,马怀营,谭琦,ZHOU Zhuang-fei.反应球磨法制备镁/碳纳米复合储氢材料[J].功能材料,2007(07):1128-1131. |
[12] | Mulana F;Nishimiya N;Saito H et al.[J].Journal of Alloys and Compounds,2004,372:243. |
[13] | Dal Toe S;Lo Russo S;Maddalena A et al.[J].Materials Science and Engineering B:Solid State Materials for Advanced Technology,2004,108:24. |
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