【精品】碳纳米管吸附储氢及其储氢量影响因素浅析.doc

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1、碳纳米管吸附储氢及其储氢量影响因素浅析文滔,王震(南京大学化学化工学院江苏南京210093)摘要:本文在简单介绍传统储氢方式的储氢机理,并对它们的优缺点进行了比较说明的基础上,着重对碳质纳米材料储氢机制、储氢量影响因素进行了浅析,并对今后碳质储氢的科研方向做了展望分析。关键词:储氢;碳质;碳纳米管;储氢机制;展望1.1研究背景如今,经济高速发展,化石能源大量消耗,导致的环境问题以及能源短缺的问题日益严重。能源问题与社会高速发展需求之间的矛盾日益突出。氢气是一种洁净的二次能源,它来源广泛,能源转化方便而效率高,对环境的污染小,能够循环再生等,逐渐成为人类未来的理想的能源载体。如今,在

2、氢能源开发利用方面,存在着两大难题,一是氢气的规模化制取,二是氢气的存储。其中,储氢是氢能实现规模应用的基础。然而,缺少方便有效的储氢材料和储氢技术,直接导致了氢能广泛应用受阻。因此,要实现氢气作为能源载体的应用,必须解决氢的储存问题。传统的液态、固态形式的储氢或高压气瓶储氢既不经济又不安全。储氢合金的出现为氢的出现开辟了一条新的途径。有机液体氢化物的储存技术以其储氢量大、能量密度高、储存安全方便等优点引起了很多国家的关注,被认为是未来储运氢能的有效手段之一。近期,由于纳米材料的研究热潮的带动,以碳和纳米碳材料进行除氢成为新的研究热点。2.1传统储氢材料与储氢技术本文对几种主要的储

3、氢材料的性能及其发展加以介绍、讨论。从而更好地将传统储氢方式与本文将要浅析的碳纳米管储氢方式做比较。1.离子型氢化物离子型氢化物事一种早期的储氢材料。其储氢原理是:碱金属与氢反应生成离子型氢化物,这种氢化物受热又可分解放出氢气。离子型氢化物一般只用作还原剂和少量供氢,特别是在水下应用,由于气体产物只有氢气而具有的独特的应用优点。但在规模化应用前景上并不乐观。2.储氢合金储氢合金是指在一定温度和氢气的压力下,能可逆的大量吸收、储存和释放氢气的金属间化合物。储氢量大、无污染、安全可靠,并且制备技术和工艺相对成熟。合金类储氢材料较易大规模生产,成本较低是目前应用最为广泛的储氢材料。目前研

4、究的重点是合金材料的改进和可以吸附氢的轻金属合金材料。储氢合金主要分为:镁系(a2b型)、稀土系(AB5型)、钛系(AB型)、辛告系(A?B型)。2」镁系镁系以Mg2Ni为代表。镁系合金成本低,在储氢合金中储氢能力最高。但其吸放氢温度较高且耐腐蚀性较差,现在多用合金元素的部分取代、表面处理机合金粉末的表而包覆、机械球磨得手段加以改进2.2稀土系以LaNi5为代表,具有储氢速度快、易活化等优点,但在储氢性能和成本方面不是很理想。现在多采用以Mm(混合稀土)、Ca、Ti等部分置换La,并以CO、AL、Mn.Sn等置换部分Ni的多元合金改善其性能。2.3钛系以TiFe为代表。其最大的优点

5、是储氢性能与稀土系相多近(储氢重量分数为1.8%〜4%)且成本较低,但不易活化、易受CO气体毒化,而且室温平衡压太低氢化物不稳定。因此,现在多采用Ni等金属部分取代Fe形成三元合金以实现常温活化。2.4¥告系以ZrMn2为代表。改合金具有吸放氢量大、易于活化、热效应小等优点。铅系合金具有丰富的相结构,其各相的作用机理及其协同效应是冃前正在研究的热点。采用Ti代替部分Zr,并用Fe、Co、Ni等代替部分V、Cr>Mn等研制的多元错系储氢合金性能史优。1.有机液体氢化物储氢有机液体氢化物储氢剂主要有苯和甲苯两种。其储氢原理是:氢气通过苯(或甲苯)反应寄存在环己烷(或甲基环己烷)载体屮,

6、该载体通过催化脱氢又可释放被寄存的氢。其中脱氢反应时实现该技术的关键。有机液体氢化物载体在常温、常压下呈液态,其储存运输简单易彳亍。有机液体氢化物储氢技术吸、放氢工艺复杂,有机化合物循环利用率低,释氢效率(特别释低温释氢效率)还有待提高,还有许多技术问题尚未解决,但是,此类材料具有储氢量大(环己烷和甲基环己烷的理论储氢量分别为7.19%和6.16%)、能量密度高、储运安全方便的优点,被认为在未来规模化储运氢能方面有广阔的发展前景。下而附上各种氢气储存材料的优劣比较:几种储氢方式的优缺点比较储氢方式优点缺点能耗大、成本高,燥作和使液化储能量密度高用条件比姣苛刻,储存容器氢体秩大,液氢

7、和制冷技术成本高,存在浚氢的蒸发损耗高压储氢经济性狡好,对环所需的容器大而笨重且对材境污染绞小,效率质要求高,能旦密度低,储可达93%存和使用的安全性差金属(或合金)储氢包括稀土系.铁系、点系、错系等合金系列,储氢材料绞为广泛,体积储氢密度很高重量储氢密度低不能满足氢能电动汽车的要求,质量比绞大,成本乜高,储氢金属容易被毒化。非金属材料储氢碳纳米管、石墨纳米纤维、高比表面秩的活性炭、玻漓微球等储氢材料储氢容旦大碳纳米管价格昂贲,超级活性炭和活性炭纤维(吸放氢条件温和、

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