储氢材料配位氢化物LiBH4MgH2Mg2FeH6论文_第1页
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文档简介

1、Li-Mg-B-H 复合材料的储氢性能研究【摘要】与传统合金储氢材料相比,金属配位氢化物拥有更高的质量 储氢密度和体积储氢密度等优点,因此成为储氢材料领域的研究热 点。目前,大多数金属配位氢化物存在放氢温度高、放氢动力学性能 差、可逆吸氢条件苛刻等问题,从而限制了该类储氢材料的实际应用。 本文在对金属硼基配位氢化物研究发展现状进行全面综述的基础上,以 Li-Mg-B-H 复合体系为研究对象,系统研究了 Nb 基催化剂和氟化物 对该复合体系储氢性能的影响,通过 XRD TG/DSC/MSFTIR、SEM/EDAX 等分析手段研究了不同催化剂/添加剂的作用机理。同时,本文还提出 了新的Li-Mg-

2、Fe-B-H 复合储氢体系。通过添加不同 Nb 基催化剂对 2LiBH4/MgH2复合体系储氢性能研究表明,添加 5mol.%NbF 后,该体系 储氢性能得到极大地改善,在球磨的过程产生少量的 F-负离子能够固 溶到 LiBH4 晶格中,提高了体系的放氢动力学性能。通过添加MgF、CaF 和 CeF3 作为反应物到 Li-Mg-B-H 复合体系,研究结果表明,添加 CeF3的体系储氢性能更多还原总【Abstract Recently, metal complex hydrides have been widely studiedaround the world because they hav

3、e merits of higher gravimetric andvolumetric hydroge n storage den sity compared to traditional hydrogenstorage alloys. However, most of metalcomplex hydrides also have disadva ntages of highdehydrogenation temperature, bad dehydrogenation kineticsanddifficulties in reversible operations, which limi

4、t the applicati on in no rmalcon diti on s.Based on the review of theresearch and development on B-based comp.更多还原 G3【关键词】储氢材料;配位氢化物;LiBH4; MgH; MgFeH;【Key words Hydrogen storage materials; Complex hydride ;LiBH4; MgH; MgFeH;摘要 5-6Abstract 6第一章绪论 10-201.1 能源危机与氢能源 101.2 储氢技术和储氢材料 101.3 LiBH_4 的制备和结构

5、表征 10-201.3.1 LiBH_4 的制备 10-121.3.2 LiBH_4 的结构表征 12-141.3.3 LiBH_4 的吸放氢性能 14-201.3.3.1 催化体系构建 15-171.3.3.2 LiBH_4 纳米结构改性 171.3.3.3 离子替代法 17-181.3.3.4 反应物失稳法 18-20第二章文献综述 20-322.1 Li-Mg-B-H 体系放氢温度、压力、气氛对反应路径的影响20-222.2 Li-Mg-B-H 体系的放氢性能研究 22-272.2.1 球磨改善 Li-Mg-B-H 体系的吸放氢动力学性能 22-242.2.2 不同类型催化剂对 Li-M

6、g-B-H 体系吸放氢性能的影响 24-272.2.2.1单质催化剂改性 Li-Mg-B-H 体系 24-262.2.2.2 氧化物或卤化物盐对 Li-Mg-B-H 体系吸放氢性 能的影响 26-272.3 其他复合体系 27-312.3.1 Al 基配位氢化物 27-292.3.2 氨基配位氢化物 29-312.4 问题的提出与本文的主要研究内容 31-32第三章 实验方法 32-353.1 样品制备 323.1.1 化学试剂 323.1.2 复合物的制备 323.2 吸放氢性能研究 32-343.2.1 Sievelts 法吸放氢测试装置 32-333.2.2 测试体统空容的标定和吸放氢性能

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