一种MgH2-AlH3-TiF3复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115367701A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211201195.7

    申请日:2022-09-29

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C01B3/00

    摘要: 本发明提供了一种MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料及其制备方法。包括以下步骤:S1:在惰性气体气氛下,将MgH2和TiF3进行球磨,得到MgH2+TiF3复合储氢材料;S2:在S1制备的MgH2+TiF3复合储氢材料中加入AlH3进行球磨,得到MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料。本发明制备的MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材的峰值放氢温度低、放氢速率快、循环稳定性好;并且采用差速球磨的制备方法有效避免了AlH3在球磨过程中分解所造成的氢气损失,同时该改性后的储氢体系活化能降低至101kJ/mol。

    硫氮掺杂MXene储氢材料催化剂、含该催化剂的储氢材料及制备方法

    公开(公告)号:CN116726970A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310698813.1

    申请日:2023-06-14

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及硫氮掺杂MXene储氢材料催化剂、含该催化剂的储氢材料及制备方法,属于储氢技术领域。该储氢材料催化剂为硫氮掺杂Nb2CTx,将该储氢催化剂与氢化镁球磨制得复合储氢材料。该催化剂对氢化镁的吸放氢过程具有优异的催化效果,以该催化剂与氢化镁制备的复合储氢材料在放氢动力学测试时可实现275℃、5分钟内放氢5.32wt.%,在吸氢动力学测试时可实现150℃、2分钟内吸氢5.08wt.%。此外,该复合储氢材料的起始放氢温度相比于纯氢化镁下降了105.48℃。该催化剂制备方法简单,且原料易得,适合扩大化生产。

    一种MgH2-AlH3-TiF3复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115367701B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202211201195.7

    申请日:2022-09-29

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C01B3/00

    摘要: 本发明提供了一种MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料及其制备方法。包括以下步骤:S1:在惰性气体气氛下,将MgH2和TiF3进行球磨,得到MgH2+TiF3复合储氢材料;S2:在S1制备的MgH2+TiF3复合储氢材料中加入AlH3进行球磨,得到MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料。本发明制备的MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材的峰值放氢温度低、放氢速率快、循环稳定性好;并且采用差速球磨的制备方法有效避免了AlH3在球磨过程中分解所造成的氢气损失,同时该改性后的储氢体系活化能降低至101kJ/mol。

    钠掺杂MXene储氢材料催化剂、含该催化剂的储氢材料及制备方法

    公开(公告)号:CN118454722A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410582766.9

    申请日:2024-05-11

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B01J27/24 B01J35/50 C01B3/00

    摘要: 本发明涉及钠掺杂MXene储氢材料催化剂、含该催化剂的储氢材料及制备方法,属于储氢技术领域。该催化剂为钠掺杂Nb2CTx MXene。将该储氢催化剂与氢化镁球磨制得复合储氢材料。该催化剂与氢化镁复合后,表现出了优异的催化效果:放氢动力学方面,复合储氢材料在300℃、3min内的脱氢量可达6.44wt.%;吸氢动力学方面,复合储氢材料在125℃、1min内吸氢量为5.5wt.%。另外,复合储氢材料具有较高的循环寿命,经十次吸放氢循环后,储氢容量基本稳定,在其后的30次循环未出现储氢容量下降的趋势,储氢容量维持在5.7wt.%~5.8wt.%,容量保持率为89.92%。该催化剂制备方法简单,且原料易得,适合大规模生产。