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周广有

作品数:6 被引量:17H指数:2
供职机构:复旦大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:一般工业技术动力工程及工程热物理化学工程理学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 3篇一般工业技术
  • 2篇化学工程
  • 2篇动力工程及工...
  • 1篇理学

主题

  • 4篇加氢
  • 4篇加氢性能
  • 3篇储氢
  • 3篇储氢特性
  • 2篇氧化硅
  • 2篇有序介孔
  • 2篇有序介孔碳
  • 2篇有序介孔氧化...
  • 2篇介孔
  • 2篇介孔碳
  • 2篇介质
  • 2篇储氢材料
  • 1篇形貌
  • 1篇脱氢
  • 1篇脱氢性能
  • 1篇金薄膜
  • 1篇光电
  • 1篇光电性
  • 1篇光电性能
  • 1篇合金

机构

  • 6篇复旦大学
  • 1篇华南理工大学
  • 1篇中国科学院
  • 1篇中国工程物理...

作者

  • 6篇周广有
  • 4篇方方
  • 4篇孙大林
  • 3篇陈国荣
  • 3篇郑时有
  • 2篇李永涛
  • 1篇朱敏
  • 1篇孙立贤
  • 1篇桑革
  • 1篇徐芬
  • 1篇张晶
  • 1篇欧阳柳章

传媒

  • 1篇物理学报
  • 1篇化学学报
  • 1篇化学进展
  • 1篇中国材料进展

年份

  • 3篇2010
  • 1篇2009
  • 2篇2008
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
孔性介质负载下的络合氢化物及其储氢特性被引量:6
2010年
络合氢化物具有较高的重量储氢密度,已成为国内外研究的热点。孔性介质由于高比表面积、孔径均匀可调以及良好热稳定性而备受关注。研究表明,实现孔性介质负载的络合氢化物可有效地改善其储氢性能。本文简述了孔性介质的结构特征和物化特性,着重阐述了孔性介质负载催化络合氢化物的制备方法、脱/加氢性能的影响及其催化机理的研究进展,并指出了需要研究的科学问题。
李永涛周广有方方陈国荣桑革孙大林
孔性材料负载的NaAIH4的储氢特性
随着全球经济的高速发展,人类面临着化石燃料资源日渐匿乏和生态环境恶化的双重压力,因此开发清洁、可再生能源意义重大。氢由于清洁无污染,储量丰富,被认为是最有希望替代化石能源的能源载体。但氢气的高效储存与传输技术成为实用化瓶...
周广有
关键词:储氢材料脱氢性能加氢性能有序介孔氧化硅有序介孔碳
氢致LaMg_2Ni合金薄膜的光电性能变化被引量:1
2008年
采用电子束蒸发法沉积LaNi/Mg多层膜,再于350℃真空退火合金化的方法制备了厚度为375nm的LaMg2Ni合金薄膜.在吸、放氢过程中,该合金薄膜能够在高反射的金属态和透明的半导体态之间可逆地转变.在可见光波长范围内的平均透射率和电阻率在反射态和透明态之间的对比度大于104.利用扫描电子显微镜和原子力显微镜观察了吸放氢前后薄膜的表面及剖面形貌.结果表明,在氢化过程中薄膜表面的平整性降低且不可恢复,是脱氢态中出现低反射现象的主要原因.
方方郑时有周广有陈国荣孙大林
关键词:光电性能形貌
孔性材料负载的NaAlH4的储氢特性
随着全球经济的高速发展,人类面临着化石燃料资源日渐匿乏和生态环境恶化的双重压力,因此开发清洁、可再生能源意义重大。氢由于清洁无污染,储量丰富,被认为是最有希望替代化石能源的能源载体。但氢气的高效储存与传输技术成为实用化瓶...
周广有
关键词:储氢材料有序介孔氧化硅有序介孔碳
文献传递
NaAlH_4空间约束体系的构建及其脱/加氢行为被引量:2
2009年
配位氢化物具有较高的质量储氢密度,已成为国内外储氢材料的研究热点,但尚未解决的脱/加氢温度过高、速率慢和可逆性差等问题是制约其实际应用的主要原因。利用孔性材料的结构特点来构建纳米尺度的空间约束体系,可有效地改善配位氢化物的脱/加氢性能。以NaAlH4为例,介绍了孔性材料的制备和表面修饰,分析了配位氢化物/孔性介质空间约束体系的构建及其脱/加氢行为。这种空间约束体系为改善配位氢化物的储氢性能提供了一条新途径。进一步构建配位氢化物/孔性介质/催化剂的空间约束体系,实现对配位氢化物的复合催化,将是今后努力的方向。
李永涛周广有郑时有方方孙大林欧阳柳章朱敏
Ti掺杂的MgH2和Mg2NiH4的放氢性能被引量:8
2008年
以TiF3和Ti(OBu-n)4为催化剂,研究了Ti离子掺杂对MgH2和Mg2NiH4放氢性能的影响.结果表明,未掺杂的MgH2起始放氢温度为420℃,掺杂TiF3和Ti(OBu-n)4后分别降低到360和410℃;Mg2NiH4在掺杂TiF3后放氢温度由230℃降低到220℃,而掺杂Ti(OBu-n)4后没有变化.可见无论对MgH2或Mg2NiH4,在降低放氢温度方面TiF3都明显优于Ti(OBu-n)4.另外,研究还发现,TiF3掺杂对MgH2放氢动力学有显著的提高,但对Mg2NiH4没有明显的提高.结合XRD和FTIR的测试分析,我们认为:催化作用很大程度上取决于氢化物自身的晶体结构和催化剂的电子结构;降低氢化物放氢温度和提高动力学性能的原因是催化剂与氢化物之间的相互作用削弱了氢化物中Mg—H或Ni—H键,使得活泼的H…H原子对容易形成,从而有利于H2的释出.
周广有郑时有方方张晶徐芬孙立贤陈国荣孙大林
关键词:放氢性能MG2NIH4
共1页<1>
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