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技術文章

TiFe納米顆粒與碳納米管共摻實現(xiàn)MgH2優(yōu)異儲氫性能

發(fā)布時間:2021-05-10瀏覽:3676次

文章信息

TiFe納米顆粒與碳納米管共摻實現(xiàn)MgH2優(yōu)異儲氫性能
第一作者:陸雄
通訊作者:張劉挺*,陳立新*
單位:江蘇科技大學,浙江大學

研究背景

氫化鎂(MgH2)由于其具有理論儲氫量高(7.6 wt%)和儲量豐富的優(yōu)點,在固態(tài)儲氫領域備受關注。然而,MgH2具有較高的初始放氫溫度(超過300 ℃)和緩慢的吸放氫動力學性能而無法滿足實際儲氫要求。
本文采用TiFe納米顆粒與碳納米管共摻實現(xiàn)MgH2優(yōu)異儲氫性能,可為未來MgH2的催化改性研究提供方向,有助于加速MgH2固態(tài)儲氫領域的研究及實際應用。

研究背景

近日,來自江蘇科技大學的張劉挺副教授與浙江大學的陳立新教授合作,在國際知名期刊Chemical Engineering Journal上發(fā)表題為“Achieving superior hydrogen storage properties of MgH2 by the effect of TiFe and carbon nanotubes”的研究論文。
該論文設計合成了TiFe納米合金并研究了納米TiFe對MgH2儲氫性能的影響,此外通過與碳納米管共摻緩解了MgH2儲氫材料實際應用中循環(huán)吸放氫性能衰退的關鍵問題。

TiFe納米顆粒與碳納米管改善MgH2儲氫性能的作用機理

本文要點

要點一:TiFe納米顆粒的設計合成
研究人員通過氫化煅燒法合成TiFe合金,在此基礎上添加表面活性劑進行濕化學球磨來降低TiFe顆粒的尺寸。通過XRD精修計算出產(chǎn)物中TiFe含量為92 %, TEM證明了TiFe顆粒尺寸約為500 nm。

要點二:MgH2/TiFe/CNTs復合材料的吸放氫熱力學與動力學性能
MgH2/TiFe復合材料可以實現(xiàn)低溫吸放氫,初始吸、放氫溫度可分別低至25 ℃與175 ℃。此外, MgH2/TiFe可以在300 ℃ 10分鐘內(nèi)釋放6.5 wt%的氫氣,在125 ℃下一小時內(nèi)的可逆儲氫量達到了5.3 wt%,表現(xiàn)出快速的吸放氫動力學性能。然而熱力學性能測試結(jié)果表明TiFe與碳納米管無法有效降低MgH2的熱力學穩(wěn)定性。

要點三:MgH2/TiFe/CNTs復合材料循環(huán)性能的提升

MgH2/TiFe復合材料隨著吸放氫循環(huán)次數(shù)的增加,循環(huán)容量開始衰退;雖然增大吸氫壓力可以使MgH2/TiFe復合材料循環(huán)容量回升,但無法改變其動力學性能的下降。

通過添加CNTs可以維持MgH2/TiFe復合材料的循環(huán)性能,在16次循環(huán)后,吸放氫速率和容量并沒有明顯的下降。

MgH2/TiFe/CNTs復合材料循環(huán)性能曲線

文章鏈接

Achieving superior hydrogen storage properties of MgH2 by the effect of TiFe and carbon nanotubes”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894721016867

通訊作者介紹

張劉挺 副教授。
2011年本科畢業(yè)于浙江大學,博士師從浙江大學材料科學與工程學院陳立新教授。2016年加入江蘇科技大學,現(xiàn)為能源與動力學院新能源科學與工程專業(yè)副教授。長期從事儲能材料的研究和開發(fā)。目前擔任《Rare Metals》、《稀有金屬》期刊青年編委,以第一作者/通訊作者身份在Chemical Engineering Journal、Journal of Materials Chemistry A、Journal of Magnesium and Alloys、Applied Surface Science、Journal of Physical Chemistry C、International Journal of Hydrogen Energy、Journal of Alloys and Compounds、Rare Metals等學術刊物上發(fā)表30多篇研究論文,h-index=15。

陳立新 教授。
浙江大學教授、博士生導師,材料科學與工程學院副院長。兼任中國可再生能源學會常務理事、氫能專業(yè)委員會副主任委員,中國氫能標準化技術委員會委員,中國稀土學會理事,教育部高等學校材料類專業(yè)教學指導委員會副秘書長。入選教育部"新世紀優(yōu)秀人才支持計劃"。主要從事各種氫化物材料的基礎研究以及氫化物固態(tài)儲氫裝置與技術、加氫站固態(tài)/高壓儲氫技術、燃料電池氫源系統(tǒng)、氫同位素分離與儲存技術、內(nèi)燃機氫-油混燃技術、新型電池材料等應用開發(fā)。先后主持完成國家重點研發(fā)計劃、863計劃、973計劃、國家自然科學基金、浙江省科技重點專項等20余項研究項目(課題)。研究成果已獲得28項授權(quán)發(fā)明專利和1項教育部科技進步一等獎,參與編寫多項氫能技術國家標準,并在Nature  Energy, Nano  Energy, Journal of Materials Chemistry等重要期刊上發(fā)表300余篇學術論文。
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