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無機/有機物儲氫材料-金屬硼氫化物-金屬氫化物復合儲氫材料

文章來源 : 齊岳生物

作者:zhn

發布時間 : 2022-08-23 12:41:44

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產品名稱:無機/有機物儲氫材料-金屬硼氫化物-金屬氫化物復合儲氫材料

產品描述:

無機/有機物儲氫材料-金屬硼氫化物-金屬氫化物復合儲氫材料 無機/有機物儲氫材料-金屬硼氫化物-金屬氫化物復合儲氫材料 無機物及有機物儲氫材料 一些無機物(如N2、CO、CO2)能與H2反應,其產物既可以作燃料,又可分解獲得H2,是一種目前正在研究的儲氫新。如碳酸氫鹽與甲酸鹽之間相互轉化的儲氫反應,反應以Pd或PdO作催化劑,吸濕性強的活性炭作載體,以KHCO3或NaHCO3作儲氫劑儲氫量可達2wt%。該方法的主要特點是便于大量地儲存和運輸,性好,但儲氫量和可逆性是很好。 有些金屬可與水反應生成氫氣。例如Na,反應后生成NaOH,其氫氣的質量儲存密度為3wt%。雖然這個反應是不可逆的,但是NaOH可以通過太陽能爐還原為金屬Na。同樣,Li也有這種過程,其氫氣的質量儲存密度為6.3wt%。這種儲氫方式的主要難點是可逆性和控制金屬的還原。目前,對于Zn的應用較成功。 Li3N的理論吸氫量為11.5wt%,在255℃氫氣氛中保持半個小時,總吸氫量可達9.3wt%。在200℃下,給予足夠的時間,還會有吸收。在200℃真空(1mPa)下,6.3wt%的氫被釋放,剩余的氫要在高溫(高于320℃)下,才能被釋放。與其他金屬氫化物不同的是,在PCT曲線中,Li3N有兩個平臺:一個有較低的平臺壓,個則是一個斜坡。 有機物儲氫始于20世紀80年代。有機物儲氫是借助不飽和液體有機物與氫的一對可逆反應,即利用催化加氫和脫氫的可逆反應來實現。加氫反應實現氫的儲存(化學鍵合),脫氫反應實現氫的釋放。有機液體氫化物儲氫作為一種儲氫有很多特點:儲氫量大,如苯和甲苯的理論儲氫量分別為7.19wt%和6.18wt%;儲氫劑和氫載體的性質與汽油類似,因而儲存、運輸、維護、保養方便,便于利用現有的油類儲存和運輸設施;不飽和有機液體化合物作儲氫劑可多次循環使用,壽命可達20年。但這類方法在加氫、脫氫時條件比較苛刻,而且所使用催化劑易失活,因而還在做進一步的研究。 ? 納米儲氫材料 納米材料由于具有量子尺寸效應、小尺寸效應及表面效應,呈現出許多的物理、化學性質,成為物理、化學、材料等學科研究的前沿領域。儲氫合金納米化后同樣出現了許多新的熱力學和動力學性質,如活化性能,具有更高的氫擴散系數和的吸放氫動力學性能。納米儲氫材料通常在儲氫容量、循環壽命和氫化-脫氫速率等方面比普通儲氫材料具有更的性能,比表面積和表面原子數的增加使得金屬性質發生變化,具有了塊體材料所沒有的性質。由于粒徑小,氫更容易擴散到金屬內部形成間隙固溶體,表面吸附現象也,因而儲氫材料的納米化已成為當今儲氫材料的研究熱點。儲氫合金納米化為高儲氫容量的儲氫材料的研究提供了新的研究方向和思路。 總結了納米儲氫合金動力學性能的原因: (1)大量的納米晶界使得氫原子容易擴散; (2)納米晶具有的比表面,使氫原子容易滲透到儲氫材料內部; (3)納米儲氫材料避免了氫原子透過氫化物層進行長距離擴散,而氫原子在氫化物中的擴散是控制動力學性能較主要的因素。 通常情況下Ni-Al合金不具備吸氫性質,采用自懸浮定向流法制備出單相金屬間化合物AlNi納米微粒,納米AlNi在條件下,可在90—100℃實現吸氫-放氫過程,其較大吸附量可材料自重的7.3%。 碳質材料儲氫 吸附儲氫是近幾年來出現的儲氫方法,具有和儲存等特點。而在吸附儲氫的材料中,碳質材料是較好的吸附劑,不對少數的氣體雜質不敏感,而且可反復使用。碳質儲氫材料主要是高比表面積活性炭(AC)、石墨納米纖維(GNF)、碳納米管(CNT)。 配位氫化物儲氫 配位氫化物儲氫是利用堿金屬(Li、Na、K等)或堿土金屬(Mg、Ca等)與主族元素可與氫形成配位氫化物的性質。其與金屬氫化物之間的主要區別在于吸氫過程中向離子或共價化合物的轉變,而金屬氫化物中的氫以原子狀態儲存于合金中。 ?產品供應: 40Mg60C鎂/碳納米復合儲氫材料 微晶碳-鎂基復合儲氫材料 3NaBH4/ErF3復合儲氫材料 復合貯氫造孔劑復合材料 貯氫材料顆粒/鋁屑(鋁屑+鋁粉)復合材料 鋯基貯氫材料 納米復合儲氫材料Zr0.9Ti0.1 BMS/MMS復合儲氫材料 MgCu2型立方結構純Mg儲氫材料 C15-Laves相AB2密排六方結構純Mg儲氫材料 Ti-V基固溶體/AB5型鑭鎂基合金復合儲氫材料 Ti0.Zro.V0.Cro.Nio.Lao.Mg0.Ni4.A1復合儲氫合金 儲氫合金/碳納米管復合儲氫材料 儲氫合金復合材料LaNi-5(La-2Ni-(7)-LaNi-3) Mg2Ni儲氫合金 鎂鋁合金復合儲氫材料 儲氫合金/碳系儲氫材料 Mg87-Ni12MoGx金屬復合儲氫材料 2Mg-Ni-xMo-wG金屬復合儲氫材料 鈦基催化劑改性鈉-鎂雙金屬復合儲氫材料 鈣鈦礦型鈉鎂基二元金屬氫化物NaMgH3 鈦基過渡金屬催化劑 B2C片低維儲氫材料 Ti-B2C復合低維儲氫材料 多元活性金屬/石墨烯復合儲氫材料 Al-Cu-Fe納米非晶合金 Mg/ZrNiV復合儲氫材料 儲氫復合材料Mg/MWNTs LiBH4/2LiNH2復合儲氫材料 輕金屬硼氫化物/氮氫化物復合儲氫材料 Li-Mg基復合儲氫材料 鎂基納米復合儲氫材料 約束型六氨硼氫化鋁復合儲氫材料 CeH2.5-NaH-Al復合儲氫材料 金屬Ce氫化物催化NaH-Al復合儲氫材料 Mg-MWNTs鎂/多壁納米碳管復合儲氫材料 儲氫合金粉末/二氧化硅復合球體 金屬鋰基復合儲氫材料 屬鋰基硼氫化物LiM 多孔材料Cu-BTC催化劑 La2Mg17/M復合貯氫材料 鋯基納米復合儲氫材料HTQAB(2.1)/Mg 金屬Ni-Mg/C鎳對鎂碳復合儲氫材料 AB5型鑭鎂基合金復合儲氫材料 MgH2,MgHz-GMgHz-graphene儲氫材料 MNi4.8Sn0.2(M=La,Nd)合金粒子負載納米碳管復合儲氫材料 LaNi4.8Sn0.2/CNTs納米碳管復合儲氫材料 NdNi4.8Sn0.2/CNTs納米碳管復合儲氫材料 膨脹石墨/LiBH4復合儲氫材料 EG/Li-BH4復合儲氫材料 La2Mg17-Ni復合儲氫材料 Mg-Nb/Mg-Nb2O5復合儲氫粉體復合材料 LiBH4-NaBH4復合儲氫材料 堿金屬硼氫化物—金屬氫化物復合儲氫材料 Mg-TiO2 金屬鎂-納米碳復合儲氫材料 儲氫材料-納米碳纖維復合材料 纖維素基納米碳纖維儲鋰儲氫材料 MgH2-Li3AIH6復合儲氫材料 氨基硼-烷(NH3BH3)復合儲氫材料 硼氫化鋰/稀土鎂基合金復合儲氫材料 Li3AlN2-Li2NH-LiH 鋰鋁氮氫復合儲氫材料 Zn(BH4)2-LiNH2復合儲氫材料 Al基配位復合儲氫材料 金屬基儲氫材料 金屬氨基絡合物基儲氫材料 鎂基金屬-分子篩復合納米儲氫材料 金屬氨基硼-烷復合儲氫材料 非晶鎂鋁基復合儲氫材料 金屬硫化物-鎂基儲氫合金復合材料 改性鈉-鎂雙金屬復合儲氫材料 氫化鋁鋰基復合儲氫材料 金屬硼氫化物-金屬氫化物反應復合儲氫材料 Co-Si材料-Mg基儲氫合金材料 碳基吸附儲氫材料 功能化石墨(烯)-輕金屬復合儲氫材料 鎳包覆碳納米管鎂基復合材料 碳納米管改性鎂基儲氫材料 碳泡沫納米復合儲氫材料 c-Mg/碳包覆鎂基儲氫材料 陶瓷表面改性Al粉體產氫材料 石墨相氮化碳復合材料產氫材料 二氧化鈦光解水制氫催化材料 氧空位改性二氧化鈦納米材料 聚合物復合改性鋁水解產氫材料 改性金屬N-TiO2水解產氫材料 納米氫化態鎂基復合粉體水解產氫材料 金屬納米粒子/介孔碳復合產氫材料材料 水解聚苯硫醚復合改性材料 水解改性芳綸纖維木塑復合材料 Al-NaBiO3水解產氫復合材料 鎂-鋁基氫化物復合水解產氫材料 Bi-Bi2O2CO3鋁基產氫材料 AlTi5B催化富鋁合金水解產氫材料 Mg17Al12氫化物的水解產氫材料 Al-Ga-Mg-Sn多元鋁合金水解產氫材料 氫化鎂水解制氫材料 Ru/Ce(OH)CO3納米復合催化氨硼-烷水解產氫材料 搖鈴結構鈷酸鹽納米復合催化氨硼-烷水解產氫材料 MoS2/MS(M=Zn/Cd)基復合光催化材料水解產氫材料 細活性水鎂石復合改性材料 釔/石墨烯改性鎂鎳儲氫復合材料 抗水解劑改性聚酯纖維材料 Mg-Ga-In多孔三元富鎂水解制氫合金 AZ31鎂合金產氫材料 鈦鎂合金材料/鎂鋁水滑石轉化膜 Mg-Gd-Y鎂合金微弧氧化復合涂層 AM60鎂合金 閉孔泡沫鎂合金復合材料 NaAlH4配位氫化物儲氫材料 堿金屬配位氫化物儲氫材料 過渡金屬氧化物/配位氫化物復合負極材料 LiAlH4/LiNH2復合材料 鈣鋁配位氫化物 AlH2e及Na-Al-H儲氫材料 Mg—Ni系二元貯氫合金 二元系過渡金屬貯氫合金材料 La-Mg-Ni系三元儲氫合金材料 金屬有機骨架(MOFs)材料礦物儲氫材料 微孔/介孔沸石分子篩礦物儲氫材料 沸石咪唑酯骨架結構(ZIFs)礦物儲氫材料 碳質礦物儲氫材料 碳化雞毛纖維儲氫材料 儲氫材料單層Si2BN Mg-Ni-Mm系儲氫材料 以上資料源于西安齊岳生物科技有限公司如有其他信息或產品信息咨詢我們: 溫馨提示:西安齊岳生物供應產品用于科研,不能用于人體! 小編:wyf ?04.21 相關目錄: 定制Co-Si材料-Mg基儲氫合金材料/碳基 靶向生物科研-抗體科研偶聯物(ADCs)

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主營產品:COF、MOF單體系列:三蝶烯衍生物、金剛烷衍生物、四苯甲烷衍生物、peg、上轉換、石墨烯、光電材料、點擊化學、凝集素、載玻片、蛋白質交聯劑、脂質體、蛋白、多肽、氨基酸、糖化學等。

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