工学 >>> 材料科学 >>> 材料科学基础学科 材料表面与界面 材料失效与保护 材料检测与分杂技技术 材料实验 材料合成与加工工艺 金属材料 无机非金属材料 有机高分子材料 复合材料 材料科学其他学科
搜索结果: 31-44 共查到材料科学 储氢材料相关记录44条 . 查询时间(0.134 秒)
中科院大连化学物理研究所的陈萍团队日前在储氢材料研究领域取得重要进展。发现约5wt%氢可在110℃条件下实现可逆充放,该成果以“通讯”的形式刊登在近期的德国应用化学杂志的扉页上(Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48,5828-5832),并获得业内人士的高度评价。
中科院大连化学物理研究所的陈萍团队日前在储氢材料研究领域取得重要进展。发现约5wt%氢可在110℃条件下实现可逆充放,该成果以“通讯”的形式刊登在近期的德国应用化学杂志的扉页上(Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48,5828-5832),并获得业内人士的高度评价。
以Mg和Fe元素粉末为原料,在双行星式球磨机的氢气气氛中反应球磨,合成Mg2FeH6储氢材料。探讨分别采用Mg和Fe原料配比为化学计量(2׃1)和非化学计量(3׃1)直接反应球磨,以及采用将Mg和Fe混合粉末在氩气气氛中预磨20 h后再通氢反应等球磨方式。研究结果表明:Mg和Fe以非化学计量比(3׃1)在氢气气氛中直接球磨所得样品,Mg2FeH6的合成产率最高,...
2009年8月9日,受科技部国际合作司委托,内蒙古自治区科技厅组织专家组对包头稀土研究院承担的、与瑞士瑞沃特技术科学院共同实施的国际合作项目“新型稀土储氢材料在MH-空气蓄电池中的应用研究”进行了会议验收,并顺利通过。稀土储氢材料主要用于制备电池中的金属氢化物(MH)电极,是新能源领域一类重要的功能材料,是包头市轻稀土资源的主要应用领域之一。本项目开发出具有自主知识产权的新型La-Fe-B系稀土储...
由中科院大连化物所研究员陈萍领导的复合氢化物材料化学研究组日前在储氢材料研究方面取得新进展,相关论文Nanosized Co- and Ni-Catalyzed Ammonia Borane for Hydrogen Storage(published online DOI: 10.1021/cm900672h)发表在近期出版的Chemistry of Materials杂志上。该工作一经发表...
利用充氢反应球磨工艺制备氢化态Mg-3Ni-2MnO2储氢复合材料,测试材料的吸放氢动力性能,并利用Avrami指数研究储氢材料吸放氢过程中相转变行为特征。结果表明:在研究的温度范围内,温度越高,越有利于提高Mg-3Ni-2MnO2储氢复合材料的吸放氢速度;在150~200 ℃范围内吸氢时,其Avrami指数由初始阶段的1.0~1.5很快变为0.5,即储氢材料很快进入已形成相的增厚阶段;在150~...
 上海大学通过研究储氢合金Mg基-AB_2复合材料表相与体相中氢扩散及纳米尺寸效应,阐释氢与复合材料的相互作用机理,建立了相应的储氢机制,探索出一种高效而经济的纳米储氢材料制备方法,研制出储氢量高、工作温度低、吸放氢速度快的Mg基-AB_2系列储氢材料,吸氢量可达到6.8~7.3wt.%H,放氢量可达到6.0~7.0wt.%H;利用其研制出轻型储氢罐,与燃料电池配套使用,为高密度储氢技术的工程化提...
课题组经过3年的不懈努力,在新型高容量储氢复合材料制备和性能研究,高性能储氢装置研制上取得大量创新性的结果。高容量Ti-Cr-V固溶体储氢合金研究。通过对合金成份、制备工艺和热处理对性能影响研究,所制备的(Ti78-yCryV22)100-xMnx合金,室温条件下最大储氢容量达到3.85wt%, 在125oC,1大气压放氢条件下,该合金的有效放氢容量达到2.6wt%。高性能镁基复合储氢材料研究。通...
该项目探索出大量制备直径可控在10-500nm、纯净、均匀的纳米碳纤维的最佳优化条件,并进行了成功的中试研究,研制出月产1公斤纳米碳纤维的制备工艺和制备装置,提出了纳米碳纤维的生长机理。初步阐明了纳米碳纤维的储放氢特性,通过适当的后处理和表面改性可以得到储氢容量高达10wt%以上的纳米碳纤维。项目成果适合工业化生产。
近日,中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室博士生杨身园与导师王恩哥及美国橡树岭国家实验室的张振宇等人合作,发现了一种可能的新储氢材料:C60+Ca。有关成果发表在Phys. Rev. Lett. 100, 206806 (2008)上,并立即被Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology转载。 在过去十年间,碳基纳米材料是一种备...
摘要 以金属Mo, Al, Cr, W可溶盐为添加物, 通过共沉淀法由FeCl3和(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O的水溶液制备了单金属添加的Fe3O4改性储氢材料. 采用循环储氢性能评价方法, 研究了材料储氢性能; 利用X射线粉末衍射、SEM扫描电镜和BET比表面积测试手段, 分析了材料储-放氢前后的微观结构. 结果表明: 添加了Mo金属的Fe3O4材料四次循环的放氢温度最低,...
文章摘要: 利用气相流动催化法和高压容积法对纳米炭纤维的大量制备及其储氢特性进行了研究.结果表明, 利用在小型装置上优化的制备工艺参数,在反应空间扩大7倍的中型装置中可以实现纳米炭纤维的大量制备.在制备过程中加入扰流管能够改变炉管中的气流状态,从而影响纳米炭纤维的直径和产率. 扰流管放置在适宜的区域,能够得到直径较细、纯净、碳源转化率达30%的纳米炭纤维.实...
采用浸渍-还原法制备了LaNi4.8Sn0.2/CNTs和NdNi4.8Sn0.2/CNTs两种复合材料, 在室温、1.0 MPa氢压下, 分别可获得2.96%和2.88% (质量分数)的储氢量. 在相同条件下, 该储氢值为MNi4.8Sn0.2(M = La, Nd)合金粒子储氢量的3倍, 此结果可归因于合金粒子与纳米碳管(CNTs)之间的协同作用. XRD和TEM测试结果表明, 合金粒子粒径在...
储氢材料     镍氢电池  燃料  煤油  氢气       < 2005/11/25
氢是一种热值很高的燃料。燃烧1千克氢可放出62.8千焦的热量,1千克氢可以代替3千克煤油。氢氧结合的燃烧产物是最干净的物质——水,没有任何污染。未来最有前途的燃料电池也主要是以氢为能源。目前利用氢能的困难是什么呢?氢的来源非常丰富,若能从水中制取氢,则可谓取之不尽、用之不竭。氢能的利用,主要包括两个方面:一是制氢工艺,二是储氢方法。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...