齐岳定制Mg-Nb|Mg-Nb2O5储氢细粉体储氢材料
作者:zhn
发布时间:2022-09-02
19:07:20
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产品名称:齐岳定制Mg-Nb|Mg-Nb2O5储氢细粉体储氢材料
产品描述:
齐岳定制Mg-Nb|Mg-Nb2O5储氢细粉体储氢材料 采用直流电弧等离子体法结合原位钝化法制备Mg-Nb和 Mg-Nb2O5复合储氢材料细粉体,并利用ICP,XRD,TEM,P-C-T,TG-DTA等测试手段研究对比粉体的成分,相组成,微观形貌,颗粒粒径和吸放氢性能.ICP分析显示Mg-Nb粉中Nb含量高于Mg-Nb2O5粉,但均低于初始含量.XRD和TEM皆在Mg-Nb粉中发现MgNb2O3.67相,而Mg-Nb2O5中有NbO2.46新相生成.Mg-Nb粉的P-C-T曲线吸放氢平台更平坦,滞后更小;计算出Mg-Nb粉的氢化生成焓为–73.33 kJ/mol H2,低于Mg-Nb2O5粉的–82.45 kJ/mol H2.氢化后粉体的TG-DTA分析,Mg-Nb粉的放氢峰更尖锐,放氢速度更快.Mg-Nb粉体更佳的热力学和动力学性能证明钝化引入的氧化物MgNb2O3.67起到了催化作用,而Mg-Nb2O5中的NbO2.46由于含量少,分布不均匀等原因催化差.以上结果证明经过钝化获得氧化物的催化好于直接电弧蒸发。 镁基储氢材料的动力学:强化方法及机理 镁基储氢材料由于具有储氢量大、价格低廉、资源储量丰富等特点成为目前很有发展前景合金储氢材料之一。然而,镁合金材料吸放氢动力学缓慢、0.1MPa下放氢温度高和储氢容量衰退快的问题,了其在燃料电池车载储氢中的应用。为了镁基储氢合金的热力学和动力学等,研究者们进行了一系列的研究并获得了很多重要的成果。 上海大学李谦教授与澳门大学邵怀宇教授等总结了近年来镁基储氢材料的合成,合金材料的吸放氢动力学和热力学的方法,并运用动力学模型来揭示镁合金材料的氢化/脱氢动力学机制;同时分析了传统动力学方法的缺陷、介绍了新的动力学模型使其能更的理解镁基合金材料的吸放氢行为。 强化镁基储氢材料动力学的方法有:无定形化、纳米化、添加催化剂和采用外部能量场效应。纳米晶的合成方法主要有机械合金化法、薄膜合成法、催化化学溶液合成法、氢等离子体法、氢化燃烧法和纳米限域法等;添加催化剂主要是氧化物、过渡金属、卤化物等。 镁基储氢材料的吸氢热力学不因尺寸降低至纳米尺度(5~300 nm)而改变。 储氢过程是气-固相反应,从反应机理看,扩散控速反应模型和形核-生长-碰撞反应模型是较常用的两类动力学模型。扩散控速模型包括Jander模型、Ginstling–Broundshtein、Chou模型等;形核-生长-碰撞反应模型包括的Johnson–Mehl–Avrami–Kolomogorov (JMAK)模型和形核自催化JMAK模型。 镁基合金材料由于能2600 Wh/kg或3700Wh/L的高能量密度而得到研究于储氢应用。但是,镁基合金材料吸放氢动力学缓慢以及0.1 MPa氢平衡压力的放氢温度高了其在燃料电池车载储氢中的应用。在过去的几十年间,研究者们已经通过很多方法(如形成无定形或纳米尺寸的颗粒,添加催化剂和利用外部能量场等)来Mg/MgH2的氢化/脱氢动力学。但是,哪一种方法更地镁基合金材料的吸放氢动力学以及他们作用的内在机制也是众说纷纭。通过动力学模型可以地揭示镁基合金的氢化/脱氢动力学机制,但研究人员尚未完全了解一些较近提出的具有物理意义和简单分析方法的模型。因此,着重于镁基储氢材料动力学的方法并介绍新的动力学模型。 MgH2,MgHz-GMgHz-graphene储氢材料 MgH2-graphene复合储氢材料,在573K下于5,2min内放氢和再吸氢质量分数都为7.0%,且其放氢起始温度较MgH2的低50K. 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和NdNi4.8Sn0.2/CNTs合金粒子负载纳米碳管复合储氢材料 膨胀石墨/LiBH4复合储氢材料 多孔膨胀石墨(EG)负载LiBH4复合储氢材料(EG/LiBH4)复合储氢材料 La2Mg17-Ni复合储氢材料 球磨合成La2Mg17-Ni-NbF5/TiF3复合材料,LiBH4-NaBH4复合储氢材料 Mg-Nb/Mg-Nb2O5复合储氢粉体复合材料 Mg-Nb和 Mg-Nb2O5复合储氢细粉体材料 碱金属硼氢化物—金属氢化物复合储氢材料 LiBH4和NaBH4是含氢量分别为18.4wt%和 10.8wt%,的储氢材料 Mg-TiO2 金属镁纳米碳复合储氢材料 提供活性金属Fe,Co,Ni,Mo,Al或金属氧化物TiO2制备纳米碳复合储氢材料 Mg-MWNTs镁/多壁纳米碳管复合储氢材料 Mg-MWNTs镁/多壁纳米碳管轻质纳米复合储氢材料 储氢材料-纳米碳纤维复合材料 纳米碳纤维复合材料锂离子电池储氢复合材料 纤维素基纳米碳纤维储锂储氢材料 定制具有三维网络结构的纤维素基纳米碳纤维材料 MgH2-Li3AIH6复合储氢材料 定制机械球磨法制备AlCl3掺杂的4MgH2- Li3 AlH6储氢材料 氨基硼(NH3BH3)复合储氢材料 金属氨基化合物—金属氢化物复合体系储氢材料 硼氢化锂/稀土镁基合金复合储氢材料 定制LiBH-Mg硼氢化锂和稀土镁基合金复合储氢材料 Li3AlN2-Li2NH-LiH|锂铝氮氢复合储氢材料 氨基锂/铝氢化物复合体系储氢材料,Li-N-H系金属络合物储氢材料 Zn(BH4)2-LiNH2复合储氢材料 NaBH4,ZnCl2和LiNH2为原料,机械球磨法制备 Zn (BH4)2-LiNH2复合储氢材料 Al基配位复合储氢材料 定制高容量Al基配位复合储氢材料 金属基储氢材料 金属氨基络合物基储氢材料 镁基金属-分子筛复合纳米储氢材料 MgO/SBA-15复合物中MgO的负载量低于30%时,MgO均匀分散于SBA-15分子筛内外表面及孔穴 MgO/SBA-15复合储氢材料 金属镁盐和非金属介孔材料(分子筛SBA-15)复合储氢材料 金属氨基硼-复合储氢材料 定制非晶镁铝基复合储氢材料,金属硫化物-镁基储氢合金复合材料 改性钠-镁双金属复合储氢材料 钛基催化剂改性钠-镁双金属复合储氢材料 氢化铝锂基复合储氢材料 复合储氢材料由氢化铝锂(或氢化铝锂与硼氢化锂的混合物)和20~30wt.%粉煤灰或高炉矿渣粉合成 介孔炭CMK-3负载LiAIH4储氢材料 介孔碳分子筛负载金属配位氢化物储氢复合材料 2LiBH4_MgH2复合储氢材料 金属硼氢化物-金属氢化物反应复合储氢材料 Co-Si材料-Mg基储氢合金材料 定制La—Mg—Ni-Co系AB3型和A2B7型储氢合金.La-Mg—Ni-Co型储氢合金 碳基吸附储氢材料 活性炭,活性碳纤维,碳纳米纤维和碳纳米管储氢材料 功能化石墨(烯)-轻金属复合储氢材料 定制NaBH4, LiBH4,Mg(BH4)2以及MgH2等轻金属储氢材料 镍包覆碳纳米管镁基复合材料 包覆镍的碳纳米管AZ91镁基复合材料 Co@CNTs-MgH2碳纳米管改性镁基储氢材料 Co@CNTs催化改性MgH2,碳纳米管原位负载Co纳米颗粒(Co@CNTs)催化剂 碳泡沫纳米复合储氢材料 基于碳的泡沫包括冷凝胶,气凝胶,和干凝胶储氢材料 c-Mg/碳包覆镁基储氢材料 氧化物及金属包覆镁基细粉储氢材料 陶瓷表面改性Al粉体产氢材料 陶瓷粉体表面改性及其树脂基复合材料 石墨相氮化碳复合材料产氢材料 氮掺杂二维二硫族化合物/硫掺杂石墨相氮化碳复合材料 m-Ti O2二氧化钛光解水制氢催化材料 Dingzhi A型,A+B型二元混晶相,A+B+R型三元混晶相结构的m-Ti O2 CNTH氧空位改性二氧化钛纳米材料 氧空位和三价钛的碳氮自掺杂二氧化钛空心球(CNTH) Al-CaO复合材料产氢材料 Al-CaO聚合物复合改性铝水解产氢材料 改性金属N-TiO2水解产氢材料 N-TiO2非金属掺杂和金属掺杂制改性产氢材料 纳米氢化态镁基复合粉体水解产氢材料 Al-NaBiO3水解产氢复合材料,镁-铝基氢化物复合水解产氢材料 金属纳米粒子/介孔碳复合产氢材料材料 提供水解聚苯硫醚复合改性材料,水解改性芳纶纤维木塑复合材料 Bi-Bi2O2CO3铝基产氢材料 提供AlTi5B催化富铝合金水解产氢材料 Mg17Al12氢化物的水解产氢材料 氢化镁水解制氢材料,MoS2/MS(M=Zn/Cd)基复合光催化材料水解产氢材料 Al-Ga-Mg-Sn多元铝合金 Al-Ga-Mg-Sn多元铝合金水解产氢材料 Ru/Ce(OH)CO3纳米复合材料 Ru/Ce(OH)CO3纳米复合催化氨硼-水解产氢材料 片状氧化亚铜/氧化亚钴纳米复合材料 摇铃结构钴酸盐纳米复合催化氨水解产氢材料 细活性水镁石复合改性材料 表面覆盖长碳链阴离子表面活性剂的活性水镁石 抗水解剂改性聚酯纤维材料 含有间苯二甲酸双羟乙酯-5-磺酸钠(SIPE)添加剂与聚酯共混纺丝形成共混异形聚酯纤维材料 Mg-Ga-In多孔三元富镁水解制氢合金 轻金属硼氢化物/碳负载纳米三氧化二钒复合储氢材料 定制供应轻金属硼氢化物/碳负载纳米三氧化二钒复合储氢材料 LiBH-2LiNH复合储氢材料 LiBH4/2LiNH2复合轻金属氮氢化物储氢材料 Li-Mg基复合储氢材料 制备复合储氢材料通式A(100-x)Bx,A为LiNH2和MgH2摩尔比2:1形成均匀混合物 镁基纳米复合储氢材料 镁中添加石墨后机械球磨法制备镁基纳米复合储氢材料 改性硼氢化铝储氢材料 聚四氟乙烯,EDTA,镍粉,锆粉合成改性硼氢化铝储氢材料 六氨合硼氢化镁纳米颗粒 约束型六氨硼氢化铝复合储氢材料 CeH-NaH-Al复合储氢材料 金属Ce氢化物催化NaH和Al复合储氢材料 Mm(Ni-CO-Al-Mn)5碳纳米管复合储氢材料 齐岳定制Mg-MWNTs镁/多壁纳米碳管复合储氢材料 金属Ce氢化物催化NaH-Al复合储氢材料 齐岳定制金属锂基复合储氢材料,储氢合金粉末/二氧化硅复合球体 金属锂基硼氢化物LiM 金属多元化使LiBH4改性形成双金属阳离子硼氢化物LiM(BH4)n+1 多孔材料Cu-BTC@SiO2@Fe3O4催化剂 负载型金属骨架材料Cu-BTC@SiO2@Fe3O4催化剂,双金属催化剂Ni/Cu-BTC@SiO2@Fe3O4 La2Mg17/M复合贮氢材料 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 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 金属Ni-Mg/C镍对镁碳复合储氢材料 Mg/C复合储氢材料,初始放氢温度降低70℃,高峰放氢温度降低46℃ AB5型镧镁基合金复合储氢材料 Ti-V基固溶体/AB5型镧镁基合金复合储氢材料 小编:wyf 04.28 上一篇: 苯胺化合物CAS:117833-09-7|2432022-8 下一篇: 定制LiBH4|NaBH4|Mg-MWNTs镁/多壁纳米联系我们:
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西安齐岳生物科技有限公司是集化学科研和定制与一体的高科技化学公司。业务范围包括化学试剂和产品的研发、生产、销售等。涉及产品为通用试剂的分销、非通用试剂的定制与研发,涵盖生物科技、化学品、中间体和化工材料等领域。
主营产品:COF、MOF单体系列:三蝶烯衍生物、金刚烷衍生物、四苯甲烷衍生物、peg、上转换、石墨烯、光电材料、点击化学、凝集素、载玻片、蛋白质交联剂、脂质体、蛋白、多肽、氨基酸、糖化学等。