

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、當今能源危機和環(huán)境污染是世界各國共同面臨的問題,在這一背景下,氫氣以儲量大、熱值高、效率高、清潔無污染等優(yōu)點成為了備受關注的新型能量載體。然而到目前為止,人們還沒有找到能夠高效大量儲存氫氣的存儲劑,并且氫氣安全輸送技術也還沒有得到很好的解決,因此尚未實現(xiàn)氫氣的廣泛應用。盡管科研人員開發(fā)出了大量用于氫氣儲存的材料和設備,但效果都不理想。
活性炭和金屬有機框架(MOF)材料都是具有極高的比表面積的多孔材料,一直以來被認為十分適合用
2、作氫氣存儲。但它們與氫氣的反應都是典型的物理吸附,彼此之間僅依靠微弱的范德華力結合,吸附能力十分有限。本論文以活性炭和MOF為主要吸附材料,在外加電場的作用下研究了電場對多孔固體吸附材料儲氫性能的影響。研究結果表明,外加電場可以有效提高多孔固體吸附材料儲氫量。
實驗首先考察了活性炭添加介電材料,即活性炭顆粒被介電層分離的情況下,電場作用對氫氣吸附的影響。以添加TiO2的活性炭作為研究對象,在無外加電場和外加電場存在條件下,分別
3、對TiO2/碳材料的氫氣吸附能力進行測量。結果顯示,在外加電場作用下,吸附能力隨所合成吸附劑中TiO2納米顆粒含量增加而提高。不同電場對TiO2/碳材料氫氣吸附能力影響的實驗結果顯示,所合成的TiO2/碳體系的氫氣吸附能力隨著電場強度的增加呈現(xiàn)出先增大再減小的趨勢。3000 V電壓下檢測到的漏電電流很好的證明了氫氣的離子化現(xiàn)象。
實驗中還通過異相成核反應將碳沉積在活性炭上合成了MOF/碳樣品,其介電常數(shù)隨樣品中活性炭含量提高而
4、增大。在選擇壓電材料作為吸附體系中電荷來源對MOF/碳樣品進行氫氣吸附測量實驗中發(fā)現(xiàn),PMN-PT所產生的電荷對吸附影響效果明顯。在含碳22%的樣品中,氫氣吸附量在8 MPa壓力下達到0.259%,比無電場條件下提高了31.5%。采用直接加電的方法,通過改變電壓考察不同強度電場對MOF/碳樣品吸附能力的影響。結果顯示,氫氣吸附量隨電場強度增強而增大,在2000 V達到最大。循環(huán)氫氣吸附試驗證明外加電場的這種增強作用是完全可逆的,在同等條
5、件下可迅速穩(wěn)定的釋放出所儲存的氫氣。
實驗還分別對其他介電材料(MgO,ZnO和BaTiO3)與活性炭所合成的吸附劑在電場作用下對氫氣的吸附能力進行了測試。在外加電場存在和無外加電場情況下,對添加MgO和ZnO的活性炭樣品分別進行氫氣吸附測試實驗發(fā)現(xiàn),吸附量并沒有明顯變化。在對添加高介電常數(shù)BaTiO3的活性炭樣品進行氫氣吸附測量時觀察到,電場作用下吸附量有所提高。
通過密度泛函計算氫氣與帶電TiO2分子之間的相互作
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 氫與儲氫材料的相互作用.pdf
- 碳納米材料吸附儲氫性能研究.pdf
- 碳納米管吸附儲氫及其儲氫量影響因素淺析
- 儲氫材料中金屬作用機理的研究.pdf
- 相互作用勢對模擬計算單壁碳納米管物理吸附儲氫的影響.pdf
- 物理吸附儲氫的最佳條件分析.pdf
- 鎂基儲氫材料固硫作用的研究.pdf
- LiBH4復合儲氫材料的儲氫性能研究.pdf
- 氫相關缺陷和金屬摻雜對LiNH2儲氫材料釋氫影響機理研究.pdf
- 低溫吸附儲氫系統(tǒng)的仿真與優(yōu)化.pdf
- 硼酸鋰和碳化材料對LiBH4儲氫性能的影響.pdf
- 儲氫材料中MgH2對噻吩加氫反應影響的研究.pdf
- 車載吸附儲氫系統(tǒng)的設計與研究.pdf
- 輕質儲氫材料的研究.pdf
- 新型鎂基儲氫材料的制備及其儲氫性能研究.pdf
- 鎂基儲氫材料用于焦爐煤氣加氫脫硫影響因素的研究——儲氫材料與噻吩的反應.pdf
- 碳在制備鎂基儲氫材料中作用的研究.pdf
- 合金儲氫機理與新型儲氫材料設計的理論研究.pdf
- 高密度儲氫材料設計與儲氫機制研究.pdf
- 金屬復合儲氫材料的研制.pdf
評論
0/150
提交評論