具纳米结构孔道储氢材料的制备及表征

具纳米结构孔道储氢材料的制备及表征

论文摘要

坡缕石矿物(Palygorskite,Pal)是一种具有一定氢吸附能力的具有纳米结构孔道的矿物储氢材料,如将储氢金属钯(Pd)修饰在坡缕石表面,与未经钯修饰的坡缕石相比,其储氢量有望得到进一步提高。前人的理论研究表明,金属钛修饰碳纳米管(Carbon Nanotube,CNT)可具有较好的储氢效果。因此,本文拟通过对坡缕石,碳纳米管分别进行钯及钛修饰的表面改性,以获得具有较好储氢性能的储氢材料:(1)采用静水沉降-离心分离法提纯坡缕石,然后对提纯坡缕石进行了储氢性能的测试。当温度为298K,压力为7MPa时,提纯的坡缕石的储氢量达到1.1wt%,而未提纯的坡缕石储氢量为0.8wt%。在低温(100K)、7MPa条件下,提纯坡缕石的储氢量为2.3wt%,高于未提纯的坡缕石的储氢量(1.7wt%)。此外,本文还探讨了矿物比表面积,结晶水对其储氢性能的影响,证实了坡缕石矿物储氢基本上是物理吸附储氢。(2)采用溶胶凝胶法制备氧化钯修饰坡缕石,然后用甲醛或錋氢化钠还原产物,得到钯修饰的坡缕石。采用XRD,TEM测试手段进行晶体成分与结构的表征。同时,采用PCT储氢测试仪测得其在室温、7MPa下的储氢量为2.35wt%,大于未经钯修饰的坡缕石的储氢量(1.1wt%)。(3)采用共沉淀法制备氧化钛修饰碳纳米管,然后用氢化钙作还原剂,得到钛修饰碳纳米管。采用XRD,TEM来对其进行表征,并用PCT储氢测试仪测试其储氢性能。在7MPa、室温条件下,经Ti修饰的CNT的储氢量3.6wt%,明显大于同压力下未经Ti修饰的CNT储氢量(0.6%wt%)。(4)采用球磨法将钛修饰到碳纳米管上,通过改变钛与碳纳米管的摩尔比及球磨时间得到不同修饰程度的钛修饰碳纳米管,并对其储氢性能进行测试。在7MPa下,Ti/CNT的储氢量为3.4wt%,大于修饰到碳纳米管的储氢量(1.7wt%)。上述实验研究证明,经储氢金属修饰的坡缕石矿物和碳纳米管,与单纯坡缕石矿物和碳纳米管相比,可在一定程度上提高其储氢性能。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 储氢材料的研究进展
  • 1.1.1 金属(合金)储氢材料研究进展
  • 1.1.2 有机液体氢化物储氢进展
  • 1.1.3 非金属储氢材料的研究进展
  • 1.4 本论文的选题依据
  • 第2章 坡缕石矿物储氢实验研究
  • 2.1 实验部分
  • 2.1.1 试剂和仪器
  • 2.1.2 坡缕石的提纯过程
  • 2.2 实验结果与讨论
  • 2.2.1 坡缕石 XRD分析
  • 2.2.2 提纯的坡缕石 TEM分析
  • 2.2.3 坡缕石矿物储氢量的测定
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 坡缕石矿物的表面改性及储氢性能研究
  • 3.1 实验原理
  • 3.1.1 溶胶凝胶原理
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 试剂和分析仪器
  • 3.2.2 钯修饰坡缕石制备
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 钯修饰坡缕石的XRD分析
  • 3.3.2 钯修饰坡缕石 TEM分析
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 钛修饰碳纳米管制备及储氢性能研究
  • 4.1 实验原理
  • 4.1.1 化学共沉淀原理
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 试剂和仪器
  • 4.2.2 钛修饰碳纳米管制备过程
  • 4.3 实验结果与讨论
  • 4.3.1 钛修饰碳纳米管的XRD分析
  • 4.3.2 钛修饰碳纳米管的TEM分析
  • 4.3.3 不同浓度醋酸处理Ti/CNT的XRD分析
  • 4.3.4 不同浓度醋酸处理Ti/CNT的TEM分析
  • 4.3.5 储氢实验结果及分析
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 球磨对碳纳米管的改性及储氢性能的研究
  • 5.1 实验部分
  • 5.1.1 试剂与仪器
  • 5.1.2 钛修饰碳纳米管制备过程
  • 5.2 结果与讨论
  • 5.2.1 Ti/CNT的XRD分析
  • 5.2.2 Ti/CNT的TEM分析
  • 5.2.3 储氢测试结果及分析
  • 5.3 本章小结
  • 第6章 主要结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士期间发表的论文
  • 相关论文文献

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