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文檔簡介
1、在輕金屬配位氫化物中,LiBH4具有高的質(zhì)量儲氫密度和體積儲氫密度,是目前最有應用前景的固態(tài)儲氫材料之一。然而,熱力學性質(zhì)穩(wěn)定、吸放氫條件苛刻、動力學緩慢等不足嚴重阻礙了LiBH4的應用發(fā)展。本文選取硼酸鋰(Li3BO3、LiBO2)和碳化材料作為添加劑,以LiBH4作為儲氫基體,通過高能球磨的方法制備了Li3BO3/LiBH4、LiBO2/LiBH4及碳化材料/LiBH4等一系列復合儲氫材料,并研究了復合儲氫材料的結構和儲氫性能。
2、r> 固相合成法制備的Li3BO3添加劑具有介孔結構,并提供了活性位點,催化LiBH4的吸放氫反應,從而顯著改善復合儲氫材料的吸放氫特性。質(zhì)量比為2:4的Li3BO3/LiBH4復合儲氫材料具有最好的吸放氫性能和循環(huán)壽命,其初始放氫溫度為105 ℃,循環(huán)吸氫量為2.75wt.%。添加劑LiBO2與LiBH4放氫反應活化能為77.8kJ/mol,比LiBH4降低了111.6kJ/mol,大大加快了放氫速率。同時由于生成Li3BO3,該復
3、合材料具有優(yōu)異的循環(huán)性能。按摩爾比1:1制備的LiBO2/LiBH4復合儲氫材料放氫特性更出色。350 ℃時,摩爾比1:1的LiBO2/LiBH4復合材料放氫3.05wt.%,而LiBH4–20wt.%LiBO2復合材料和純LiBH4的放氫量僅為1.77wt.%和0.39wt.%。
熱解聚苯胺制備氧修飾的碳化材料添加劑與LiBH4在放氫過程中反應生成LiBO2和Li3BO3,且具有層狀骨架結構,從而表現(xiàn)出優(yōu)于Li3BO3/Li
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