锆基纳米复合储氢材料La2Mg17+200%M(M=Cu, Ni)+1%CeO复合贮氢材料|碳纳米纤维的储氢

锆基纳米复合储氢材料La2Mg17+200%M(M=Cu, Ni)+1%CeO复合贮氢材料

锆基纳米复合储氢材料HTQAB_(2.1)/Mg的微结构与电化学性能

摘要:采用球磨复合+烧结处理(BMS)及机械复合+烧结处理(MMS)两种方法制备了Zr0.9Ti0.1(Ni0.57V0.10Mn0.28Co0.05)2.1 X%Mg(X=10,20)锆基纳米复合储氢材料·经XRD,TEM SAED分析表明,BMS和MMS的复合储氢材料皆由MgCu2型立方结构的单一C15 Laves相Zr基合金和密排六方结构的Mg金属构成,未发现两者之间的合金化效应·电化学测试表明,在60mA/g电流密度下,复合材料(MMS,BMS)活化性能好·MMS电极的最大放电容量为410mAh/g(X=20),而BMS的放电容量为360mAh/g(X=20)·在大电流密度下(≥3000mA/g),BMS电极的容量明显高于MMS电极,以BMS(HTQAB2 1 10%Mg)电极的大电流放电性能为最好·因此,HTQAB2 1锆基纳米复合材料不仅适用于高能量型NiMH动力电池而且更适用于高功率型NiMH动力电池·

化学活化

化学活化即把化学剂镶入炭粒内部,然后通过一系列的化学反应使其产生出很多微孔的一种方法。其中KOH活化是较普遍的,在化学活化的过程中有3种因素会对活性碳的吸附量有影响,分别是:化学剂和原材料的混合比例,活化的温度,活化的时间。化学剂和原材料的比例在是影响活化的较主要的因素,随着两者混合的比例增加,活性炭的比表面积也会很快的增加,当达到某个比值时,它的增长速度会明显变慢直至出现下降。如果化学剂太少,则置换出的碳原子会很少,形成的微孔也较少,不利于储氢,如果超过某值时也会出现下降的情况,所以混合的比例要十分的重要。活化的温度对孔的大小有非常大的影响。对于不同材料来说,它们的活化条件也可能是不同的。例如核桃壳随着温度的增加比表面积会一直上升,而活性炭的在800度以前会增加,当达到800度时比表面积就会下降。就相对于同一种材料来说,它的较适合的活化温度也是不同的。它还受许多其他因素的影响,例如材料的粒度,混合比例等有关。活化时间也会直接影响活性炭的表面积,活化反应开始的时候,主要是形成微孔,所以活性炭的比表面积会增加的非常的迅速,当反应发生到一定的程度时候,原来的有些微孔破坏了,它的比表面积反而会下降。

碳纳米纤维的储氢原理

碳纳米纤维储氢原理是碳纳米纤维的层面间距非常的大,远远超过了氢分子的直径,所以氢气可以直接进入其内部。另一方面是因为碳纳米纤维独特的内部结构,中间有一个中空管,可以发生毛细作用,是氢气吸附在中空管中。碳纳米纤维有非常大的比表面积,碳纳米纤维的表面就可以吸附大量的氢气,通过扩散运动进入其内部。

碳纳米纤维储氢性能的分析

由碳纳米纤维储氢储氢原理可以得知它储量应该与比表面积,微孔容积等有关,由科学家的研究得知温度对其储氢也有影响。影响多孔材料物理吸附的主要因素有比表面积和微孔的大小。

比表面积和吸附量关系图

上图是碳纳米纤维材料在77k的条件下它的储氢吸附量和比表面积的关系图。由图结合数据分析的知识,我们可以得出其重要的结论,在同一压强的的前提下,氢气的吸附量和它的比表面积成正比,在其他条件不变的情况下,改变压强,它的比表面积也会有较大的影响。即压力越小,它对比表面积的影响也就越小。

微孔容积对纳米纤维材料的吸附氢气量有十分重要的影响。在压强一定的条件下,纳米纤维材料的氢气吸附量和其微孔容积成正比关系,即是随着微孔容积的增大,纳米纤维材料的吸氢量也会增加。增大压强会使增加的更加明显。中孔的情况也是一样的。由于在微孔中会发生势能叠加效应,所以氢更加容易吸附在纳米纤维材料的表面。如果微孔容积太小,他们的吸附作用也会非常的小。温度对纳米纤维材料的吸附氢也有重要的影响。温度和其氢吸附量成线性关系。温度变大,它的吸氢量减少。

Mg-C微晶碳-镁基复合储氢材料

定制高性能Mg-C纳米晶复合储氢材料

3NaBH4-ErF3复合储氢材料

含稀土元素Y的可逆复合储氢定制材料

复合贮氢造孔剂复合材料

定制真空烧结多孔复合稀土贮氢材料,碳铵造孔剂-PVDP-贮氢合金制备多孔复合材料

铝基贮氢材料

定制贮氢材料颗粒/铝屑(铝屑+铝粉)复合材料

HTQAB-Mg锆基贮氢材料

锆基纳米复合储氢材料HTQAB_(2.1)/Mg

纳米复合储氢材料Zr-Ti

球磨复合加高温烧结处理及机械复合加高温烧结处理制备纳米复合储氢材料Zr0.9Ti0.1

BMS/MMS复合储氢材料

MgCu2型立方结构的C15-Laves相AB2和密排六方结构纯Mg合成复合储氢材料

MgCu2型立方结构纯Mg储氢材料

C15-Laves相AB2密排六方结构纯Mg储氢材料

Mg-Cu多相储氢材料

定制Mg2Cu,MgCu2和Cu三相储氢材料

Ti-V基固溶体/AB5型镧镁基合金复合储氢材料

Ti0.10Zro.15V0.35Cro.10Nio.30+5wt%Lao.85Mg0.25Ni4.5C0035A10.15复合储氢合金材料

Ti-V基固溶体/La-Mg基合金复合储氢材料

Ti0.10Zr0.15V0.35Cr0.10Ni0.30 1% La0.85Mg0.25Ni4.5Co0.35Al0.15复合储氢合金材料

Ti-V基固溶体合金AB复合贮氢合金

Ti0.Zro.V0.Cro.Nio.Lao.Mg0.Ni4.A1复合储氢合金材料

钒基固溶体合金-稀土AB复合储氢材料

定制钒基储氢合金相比稀土AB(3-5)和AB2型Laves相合金材料

Mg基非晶合金储氢材料

定制Mg-La-Mg-Ni基非晶合金-基复合物储氢电极

MmNi|Co|Al|Mn-CNT储氢合金-碳纳米管复合储氢材料

定制MmNi<,3.6>Co<,0.7>Al<,0.3>Mn<,0.4>(AB<,5>)储氢合金与碳纳米管(CNT)的复合材料

LaNi-CNTs复合储氢材料

定制储氢合金碳纳米管机械球磨复合材料

wyf 04.30

锆基纳米复合储氢材料La2Mg17+200%M(M=Cu, Ni)+1%CeO复合贮氢材料|碳纳米纤维的储氢相关推荐

  1. 齐岳定制EG/Li-BH4复合储氢材料/La2Mg17-Ni复合储氢材料/Mg-Nb/Mg-Nb2O5复合储氢粉体复合材料

    齐岳定制EG/Li-BH4复合储氢材料/La2Mg17-Ni复合储氢材料/Mg-Nb/Mg-Nb2O5复合储氢粉体复合材料 一些金属化合物具有异乎寻常的储氢能力,如稀土类化合物(LaNi5).钛系化合 ...

  2. 定制纳米储氢材料NdNi4.8Sn0.2/CNTs纳米碳管复合储氢材料/膨胀石墨/LiBH4复合储氢材料

    定制NdNi4.8Sn0.2/CNTs纳米碳管复合储氢材料/膨胀石墨/LiBH4复合储氢材料 纳米储氢材料 纳米材料由于具有量子尺寸效应.小尺寸效应及表面效应,呈现出许多特有的物理.化学性质,成为物理 ...

  3. MgH2-grap金属Ni-Mg/C镍对镁碳复合储氢材料hene|Mg/C复合储氢材料复合储氢材料

    MgH2-grap金属Ni-Mg/C镍对镁碳复合储氢材料hene|Mg/C复合储氢材料复合储氢材料 MgH2-grap金属Ni-Mg/C镍对镁碳复合储氢材料hene|Mg/C复合储氢材料复合储氢材料| ...

  4. Al-NaBiO3水解产氢复合材料,镁-铝基氢化物复合水解产氢材料

    Al-NaBiO3水解产氢复合材料,镁-铝基氢化物复合水解产氢材料 Al-NaBiO3水解产氢复合材料 一系列高效水解制氢用铝基复合材料的制备.这种复合材料是在基体铝中添加少量化合物铋酸钠得到性能优越 ...

  5. 黏土基纳米复合水凝胶/PVA/PAA/BC复合水凝胶/聚乙烯醇PVA基复合水凝胶/壳聚糖/液晶(CS/LC)复合水凝胶/PVA/季铵盐壳聚糖复合水凝胶/有机-无机纳米复合水凝胶定制

    水凝胶(Hydrogel)是一类极为亲水的三维网络结构凝胶,它在水中迅速溶胀并在此溶胀状态可以保持大量体积的水而不溶解. 水凝胶的溶胀能力与凝胶强度是衡量凝胶性能的重要指标.就溶胀性能而言,传统的水凝 ...

  6. 无机物及有机物储氢材料/MNi4.8Sn0.2(M=La,Nd)合金粒子负载纳米碳管复合储氢材料/LaNi4.8Sn0.2/CNTs纳米碳管复合储氢材料

    MNi4.8Sn0.2(M=La,Nd)合金粒子负载纳米碳管复合储氢材料/LaNi4.8Sn0.2/CNTs纳米碳管复合储氢材料 MNi4.8Sn0.2(M=La,Nd)合金粒子负载纳米碳管复合储氢材 ...

  7. 石墨烯基纳米复合材料优异的物理化学性质和生物相容性

    石墨烯基纳米复合材料以其优异的物理化学性质和生物相容性,在生物医学中的应用引起广泛关注.但解决石墨烯基纳米复合材料制备过程中的均匀分散性是制约其大规模应用的难点.同时,纳米复合材料机械性能和生物安全对 ...

  8. Pandas中xs()函数索引复合索引数据的不同切面数据(索引复合索引中需要的数据):索引列复合索引中的一个切面、索引行复合索引中的一个切面

    Pandas中xs()函数索引复合索引数据的不同切面数据(索引复合索引中需要的数据):索引列复合索引中的一个切面.索引行复合索引中的一个切面 目录

  9. 使用carbon_东华大学《Carbon》多孔碳纳米纤维复合膜,优异电磁波吸收性能!

    由于隐身技术的迅速发展和日常生活中电子设备的使用日益增加,电磁波吸收(EMWA)材料受到了广泛关注.高效EMWA材料被广泛应用于军事通信卫星.防御X波段跟踪.高频成像雷达.卫星数字数据传输.目前,一些 ...

最新文章

  1. 通达信指标转python_通达信转势买入指标公式
  2. 用ruby的net/ssh链接远程的服务器
  3. colpick-jQuery颜色选择器使用说明
  4. 临界表储存图的数据(思路+详解+图示)
  5. 您不能在64-位可执行文件上设置DEP属性?
  6. 【HDU - 1856】 More is better(并查集)(还需要空间优化。。)
  7. expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate. Dependency a...
  8. PG修改表owner提示must be member of role “pg13“
  9. python开发板卡驱动开发_一款能让你发挥无限创意的MicroPython开发板—TPYBoard开发板测...
  10. 3项目里面全局用less变量 cli vue_如何把 CSS 变量全局化
  11. 面试复习笔记二(javaweb)
  12. php标记符 编译,PHP: 编译问题 - Manual
  13. MATLAB线性规划相关函数用法
  14. java ajax 上传图片_用ajax上传图片及java后台接收问题
  15. 微信公众号后台添加安全域名 提示:无法访问xxx指向的web服务器(或虚拟主机)的目录,请检查网络设置
  16. GSMA公布MWC19上海最新进展
  17. HEVC帧内预测参考像素检测获取和滤波
  18. 关于树莓派编译及运行Snowboy的详细教程。
  19. Office2007 Professional简体中文版 附注册码
  20. 人工智能教程第二课 目标检测OverView和RCNN

热门文章

  1. 图像如何存储在计算机中?
  2. RDBMS-数据库三大范式、五大约束的通俗解释
  3. Polyspace 中的Static Path Count 是如何计算的
  4. Shopee视频处理技术后台应用
  5. 手机短视频应用 --用户行为分析和优化指南
  6. 远光ECP智能运维平台-天象 技术大揭秘:探针技术
  7. CiteSpace(二)文献共被引和耦合分析
  8. c语言程序 库 函数 tg,《C语言程序设计》——第三章PPT课件
  9. CQRS实践(1): 什么是CQRS
  10. word 中如何使用数学公式编辑器