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田超

作品数:3 被引量:0H指数:0
供职机构:南开大学化学学院新能源材料化学研究所更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:理学一般工业技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇高能球磨
  • 2篇LI
  • 2篇储氢
  • 2篇储氢性能
  • 2篇N-H
  • 1篇性能研究
  • 1篇球磨
  • 1篇球磨法
  • 1篇可逆
  • 1篇可逆性
  • 1篇高能球磨法
  • 1篇NB
  • 1篇NB2O5

机构

  • 3篇南开大学

作者

  • 3篇杨化滨
  • 3篇田超
  • 1篇周作祥
  • 1篇陈志
  • 1篇庞辉

传媒

  • 1篇中国科学(B...
  • 1篇南开大学学报...

年份

  • 3篇2009
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
MgH_2-Nb_2O_5体系吸氢动力学性能
2009年
采用高能球磨法成功制备了MgH_2+x mol%Nb_2O_5(x=0.1、0.5、1和2)材料,并研究了Nb_2O_5添加量对MgH_2吸氢动力学性能的影响规律.XRD结果显示,Nb_2O_5的加入未生成新相,晶粒大小约为30 nm.SEM结果表明,Nb_2O_5的加入使颗粒变小.TEM结果表明,该材料具有纳米/非晶态的混合结构.这些结构有利于氢的吸附和扩散,可提高其动力学性能.吸氢动力学结果显示,当Nb_2O_5含量达1 mol%时,动力学性能最佳.该体系在523 K时500 s内吸氢量达到4.0%,20 s即达到最大吸氢速率为0.09%/s;573 K时500 s内吸氢量为4.7%.研究还发现,在523 K时,随Nb_2O_5含量的增加,吸氢量逐渐降低,这主要是由于不吸氢的Nb_2O_5含量的增加造成的;而在473 K时,随Nb_2O_5含量的增加,吸氢量却随之增加,此时起主要作用的是其催化能力.
陈志田超庞辉杨化滨
关键词:NB2O5高能球磨
Li-Mg-N-H材料的制备及其储氢性能的研究
2009年
本文首先采用高能球磨法成功制备出Mg(NH2)2,并通过XRD,FFIR和TG对其性能进行表征.结果显示,Mg(NH2)2是一种纯度为90%的纳米非晶相.然后将之与LiH组成3Mg(NH2)2—8LiH复合体系,并对其储氢性能进行了研究.结果表明:在190℃恒温放氢循环中,该材料100min左右均可放出90%以上的相应储氢量.原位GC分析表明,整个放氢过程中均无NH3释放.在之后的吸放氢循环中,发现首周和第二周的可逆吸放量分别为4.7wt%和4.2wt%,然而在第三周循环过程中,放氢量急剧衰减至2.9wt%.XRD和SEM结果表明,材料的团聚、晶化和氧化可能为其容量损失的主要原因.
田超杨化滨
关键词:可逆性
Li-Mg-N-H材料的储氢性能研究
田超杨化滨周作祥
关键词:高能球磨法储氢性能
共1页<1>
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