碳纳米管储氢性能的第一原理研究学位论文完成日期:指导教师签字:答辩委员会成员签字:Illlllllllllllll哪9976同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作丁明确的说明并表示谢意。
兰州理工大学硕士学位论文镁基碳纳米管复合材料储氢性能的研究姓名:胡素梅申请学位级别:硕士专业:凝聚态物理指导教师:李维学20090401硕士学位论文摘要本文在全面综述国内外储氢合金特别是镁基纳米非晶储氢合金的研究进展基础之上,详细讲述了近年来储氢材料的研究进展,介绍了...
系统地研究了多壁碳纳米管的物理吸附储氢量与管间距、管径、管层数之间的关系,得出了如下结论:将多壁碳纳米管的管间距由0.34nm增加到0.61nm和0.88~0.95nm,可有效增加多壁碳纳米管的储氢量;多壁碳纳米管的物理吸附储氢量随碳管内径的增加而
经空气球磨10h后的碳管储氢性能大为改善,12MPa、室温下的储氢量为1.81wt%。实验还得出,长时间球磨易使纳米级的碳管团聚,不利于储氢如何批量高纯度的碳管,如何进一步提高其质量储氢容量和体积储氢容量,储放氢机理的研究将是今后碳管储氢工作的重点。
摘要:研究了立式浮动催化法的碳纳米管在中压(10MPa)和室温(25℃)条件下的储氢性能,从管径和形貌方面对碳纳米管的储氢量进行了初步评估.根据储氢量的大小间接证明了氢分子在碳纳米管中不但发生了表面吸附和内腔吸附,同时也进行了层间吸附.
【摘要】:采用催化热解法了多壁纳米碳管,并对其进行酸化、灼烧、掺杂等一系列预处理后,在室温及氢气的压力分别为9,12MPa的条件下研究了多壁纳米碳管的储氢性能。通过对纳米碳管的不同处理可以提高纳米碳管储氢容量,掺杂金属锂后,纳米碳管的储氢量增加最大。
【转帖】的假设、的玩笑、子的机会、科学的无奈碳纳米管储氢1997年3月,[Nature]magazine发表题为“单壁碳纳米管中的储氢(Storageofhydrogeninsingle-walledcarbonnanotubes)”当时正值克林顿总统启动美国氢能源计划(1996年)不久,人们认识到...
【摘要】:综述了纳米碳纤维(CNFs)及纳米碳管(CNTs)在储氢性能方面的一些研究,介绍了一些提高CNFs和CNTs储氢性能的方法,主要从改善储氢环境及对CNFs和CNTs改性两方面来进行介绍。提高氢气的储存压力或降低储存温度可以大大提高氢气在碳材料的储存量。
提供神奇的储氢材料——碳纳米管word文档在线阅读与免费下载,摘要:氢能的优越性3、热能集中:氢氧焰挺直,热损失小,利用效率高。4、自动再生:氢能来源于水,燃烧后又还原成水。5、来源广泛:氢气可由水电解,水取之不尽,而且每千克水可1860升氢氧燃气。
壁纳米碳管储氢性能的影响(与低温下氮气吸附实验结果的比较发现单壁纳米碳管的内管腔是吸附的主要位置(分析单壁纳米碳管内管腔中吸附势的叠加和利用效率,发现管径为%)*...
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兰州理工大学硕士学位论文镁基碳纳米管复合材料储氢性能的研究姓名:胡素梅申请学位级别:硕士专业:凝聚态物理指导教师:李维学20090401硕士学位论文摘要本文在全面综述国内外储氢合金特别是镁基纳米非晶储氢合金的研究进展基础之上,详细讲述了近年来储氢材料的研究进展,介绍了...
系统地研究了多壁碳纳米管的物理吸附储氢量与管间距、管径、管层数之间的关系,得出了如下结论:将多壁碳纳米管的管间距由0.34nm增加到0.61nm和0.88~0.95nm,可有效增加多壁碳纳米管的储氢量;多壁碳纳米管的物理吸附储氢量随碳管内径的增加而
经空气球磨10h后的碳管储氢性能大为改善,12MPa、室温下的储氢量为1.81wt%。实验还得出,长时间球磨易使纳米级的碳管团聚,不利于储氢如何批量高纯度的碳管,如何进一步提高其质量储氢容量和体积储氢容量,储放氢机理的研究将是今后碳管储氢工作的重点。
摘要:研究了立式浮动催化法的碳纳米管在中压(10MPa)和室温(25℃)条件下的储氢性能,从管径和形貌方面对碳纳米管的储氢量进行了初步评估.根据储氢量的大小间接证明了氢分子在碳纳米管中不但发生了表面吸附和内腔吸附,同时也进行了层间吸附.
【摘要】:采用催化热解法了多壁纳米碳管,并对其进行酸化、灼烧、掺杂等一系列预处理后,在室温及氢气的压力分别为9,12MPa的条件下研究了多壁纳米碳管的储氢性能。通过对纳米碳管的不同处理可以提高纳米碳管储氢容量,掺杂金属锂后,纳米碳管的储氢量增加最大。
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【摘要】:综述了纳米碳纤维(CNFs)及纳米碳管(CNTs)在储氢性能方面的一些研究,介绍了一些提高CNFs和CNTs储氢性能的方法,主要从改善储氢环境及对CNFs和CNTs改性两方面来进行介绍。提高氢气的储存压力或降低储存温度可以大大提高氢气在碳材料的储存量。
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壁纳米碳管储氢性能的影响(与低温下氮气吸附实验结果的比较发现单壁纳米碳管的内管腔是吸附的主要位置(分析单壁纳米碳管内管腔中吸附势的叠加和利用效率,发现管径为%)*...