您的位置: 专家智库 > >

卫灵君

作品数:8 被引量:8H指数:2
供职机构:南京工业大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金江苏高校优势学科建设工程资助项目江苏省“青蓝工程”基金资助项目更多>>
相关领域:一般工业技术金属学及工艺环境科学与工程建筑科学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇一般工业技术
  • 3篇金属学及工艺
  • 1篇建筑科学
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 7篇镁基
  • 7篇储氢
  • 5篇镁基储氢材料
  • 5篇储氢材料
  • 4篇氢化燃烧合成
  • 4篇球磨
  • 4篇燃烧合成
  • 3篇机械球磨
  • 3篇合金
  • 3篇储氢性能
  • 2篇镁粉
  • 2篇镁基合金
  • 2篇化学法
  • 2篇基合金
  • 2篇放氢
  • 2篇
  • 1篇多壁碳纳米管
  • 1篇石墨
  • 1篇石墨烯
  • 1篇碳纳米管

机构

  • 8篇南京工业大学

作者

  • 8篇卫灵君
  • 7篇李李泉
  • 7篇朱云峰
  • 3篇宦清清
  • 2篇杨阳
  • 1篇杨阳
  • 1篇丁向前

传媒

  • 2篇稀有金属材料...
  • 1篇中国有色金属...
  • 1篇南京工业大学...

年份

  • 2篇2014
  • 4篇2013
  • 2篇2012
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
一种纳米镁基储氢材料及其制备方法
本发明公开了一种纳米镁基储氢材料及其制备方法。首先采用化学法制备得到不同种类的碳载镍粉末;将镁粉和碳载镍粉末采用超声混匀并烘干后得到镁/碳载镍粉末;之后将镁/碳载镍粉末采用氢化燃烧合成工艺制备镁基储氢材料,将得到的镁基储...
朱云峰杨阳李李泉卫灵君
多壁碳纳米管载镍对镁基合金储氢性能影响被引量:5
2013年
采用化学法制备多壁碳纳米管载镍催化剂(Ni/MWNTs),并将其加入到镁粉中,结合氢化燃烧合成(HydridingCombustionSynthesis,HCS)和机械球磨(MechanicalMilling,MM),即HCS+MM复合技术制备Mg85-Nix/MWNTs15-x(x代表质量百分数,x=3,6,9,12)合金。通过X射线衍射仪、透射电子显微镜、扫描电镜以及气体反应控制器研究了材料的晶体结构、微观形貌和吸放氢性能。结果表明:Mg85-Ni9/MWNTs6合金具有最佳综合吸放氢性能,其在373K,吸氢量达到5.68%(质量分数,下同),且在100s内就基本达到饱和吸氢量;在523K,1800s内的放氢量达到4.31%。Ni/MWNTs催化剂的添加,不但起到催化的作用,而且MWNTs具有优异的纳米限制作用,使得催化剂的粒径限制在纳米级,有利于限制产物中Mg2NiH4颗粒的长大。另外Ni与MWNTs存在协同催化作用,当它们达到一定比例时,对合金的吸放氢促进作用达到最优化,明显改善了合金的吸放氢性能。
杨阳朱云峰卫灵君宦清清李李泉
关键词:镁基合金氢化燃烧合成机械球磨储氢性能
HCS+MM复合制备高活性镁基储氢材料及其低温吸氢循环稳定性研究
卫灵君
催化剂对LiAlH_4+MgH_2体系放氢性能的影响及催化机理被引量:3
2013年
采用机械球磨法在LiAlH4+MgH2体系中添加不同种类催化剂,以提高复合体系的放氢性能。运用XRD、SEM、EDS、XPS以及Sieverts法研究复合体系的结构以及放氢性能,并探讨TiF3的催化机理。结果表明:TiF3催化剂的添加显著降低了复合体系的起始放氢温度,提高了放氢动力学性能,该体系在84.1℃开始脱氢,放氢量(质量分数)达8.0%。热脱附过程中TiF3参与了反应,并生成含Tix+的未知化合物,有效地促进了LiAlH4和MgH2之间的协同放氢。复合体系掺杂TiF3后,其热脱附反应的活化能Ea为79.1 kJ/mol,与未添加TiF3的复合体系的活化能(91.3 kJ/mol)相比,TiF3的添加极大地降低了放氢反应动力学势垒。
丁向前朱云峰卫灵君宦清清李李泉
一种纳米镁基储氢材料及其制备方法
本发明公开了一种纳米镁基储氢材料及其制备方法。首先采用化学法制备得到不同种类的碳载镍粉末;将镁粉和碳载镍粉末采用超声混匀并烘干后得到镁/碳载镍粉末;之后将镁/碳载镍粉末采用氢化燃烧合成工艺制备镁基储氢材料,将得到的镁基储...
朱云峰杨阳李李泉卫灵君
文献传递
镁-镍/石墨烯复合物的储氢性能
2014年
分别通过物理法和化学法制备石墨烯载镍催化剂(Ni/Graphene),并采用球磨预处理或超声分散的方式与镁粉混匀,结合氢化燃烧合成和机械球磨复合技术制备镁-镍/石墨烯(Mg-Ni/Graphene)复合物储氢材料。采用X射线衍射仪、扫描电镜及气体反应控制器研究了材料的相组成、微观形貌和吸放氢性能。比较发现,添加化学法制备的Ni/Graphene并采用球磨预处理的Mg-Ni/Graphene复合物具有最佳的吸放氢性能,复合物的起始放氢温度降低,放氢速率加快。其在373 K温度下,100 s内就基本能达到饱和吸氢量6.21%(质量分数);553 K,1800 s内完全放氢,且放氢量达到6.05%。球磨预处理使得Ni/Graphene更均匀的与Mg接触,利于发挥Ni的催化作用和石墨烯优异的导电导热性。化学法制备的Ni/Graphene原位还原出纳米晶Ni,有利于形成纳米级Mg2NiH4晶粒,促进复合物储氢性能的改善。
宦清清朱云峰卫灵君李李泉
关键词:镁基合金氢化燃烧合成机械球磨储氢性能
氢化燃烧合成复合高能球磨制备Mg95Ni5+Zr0.7Ti0.3Mn2+MWCNT复合体系储氢性能及其储氢机理研究
采用氢化燃烧合成复合机械球磨的方法制备了镁基复合储氢材料Mg95Ni5+10wt.%Zr0.7Ti0.3Mn2+3 wt.%MWCNT,研究了Zr0.7Ti0.3Mn2和MWCNT添加剂对HCS+MM产物Mg95Ni5储...
卫灵君朱云峰李李泉
关键词:镁基储氢材料氢化燃烧合成机械合金化储氢性能
Ti_(1.0)Mn_(0.9)V_(1.1)的添加对氢化燃烧合成复合机械球磨制备Mg_(95)Ni_5放氢性能的影响
2014年
采用氢化燃烧合成法(HCS)制备Mg95Ni5+x%Ti1.0Mn0.9V1.1(x=0、10、20和30)复合物,然后将氢化燃烧合成产物进行机械球磨(MM)得到镁基复合储氢材料。采用压力-浓度-温度(pcT)曲线、X线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)研究材料的放氢性能、相结构、表面形貌以及颗粒化学成分。研究表明:添加30%(质量分数)Ti1.0Mn0.9V1.1可使Mg95Ni5的HCS+MM产物的放氢性能达到最佳,在523 K时1 200 s内就可完全放氢,放氢量达5.71%,同时放氢反应的表观活化能从148.20 kJ/mol降低到129.69 kJ/mol,这主要归因于Ti1.0Mn0.9V1.1的添加提高了氢在产物中的扩散能力以及对镁基氢化物放氢的氢泵作用。
卫灵君朱云峰李李泉
关键词:镁基储氢材料氢化燃烧合成机械球磨放氢性能
共1页<1>
聚类工具0