长寿命Co-B基硼氢化钠水解制氢催化剂的可控制备及构效关系研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21606115
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0809.光化学与电化学工程
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Short service life of catalyst is one of the key problems, which limits the application of sodium borohydride as hydrogen storage material. This project will aim at exploring the scientific and chemical problems in the hydrolysis reaction process of sodium borohydride, improving the binding force between catalyst and carrier of catalyst, enhancing the binding force between the activity components and carrier. Optimizing design of micro-structure, resisting attenuation, corrosion resistance and stability. Exploring the transfer characteristics of heat, species in the reaction process. Research on the key influence factors of catalytic activity durability in the hydrolysis process on Co-B based catalyst in order to reveal the deactivation mechanism of catalyst, gaining restrain measure of catalytic performance durability, which could provide experimental and theoretical support for enhancing the durability and cycling service life of catalyst in the system of hydrogen production from the hydrolysis of sodium borohydride.
硼氢化钠是一种高能量密度储氢化合物,在现场制氢领域具有良好的应用前景。目前,制约硼氢化钠作为氢储能材料商业化应用的关键问题之一是催化剂的使用寿命。Co-B基催化剂具有较好的催化活性、原子间作用力较强、结构稳定等优点,是一种较为理想的硼氢化钠水解制氢催化剂。本项目拟采用电沉积法制备泡沫镍负载Co-B基制氢催化剂,通过掺杂过渡金属元素,提高催化剂组分间协同效应和结合力;建立硼氢化钠水解过程热传递、两相流模型,研究热量传递、气液两相流对催化剂性能稳定性的影响规律,揭示在物料传递、热传递过程中Co-B基催化剂性能衰减机理。延长催化剂循环使用寿命,为推动硼氢化钠制氢系统的应用提供实验支持和理论依据。

结项摘要

硼氢化钠是一种高储氢密度的固态储氢材料,可以固态密封安全储运,也可碱性条件下实现液态储存运输,是便携式燃料电池的一种理想氢源。在催化剂的存在下,可以控制硼氢化钠水解制氢的速率。然而,贵金属催化剂因昂贵的价格限制了硼氢化钠水解制氢技术的应用。.本项目以硼氢化钠水解制氢催化剂为研究对象,以高比表面三维网状结构泡沫镍或碳纤维布为载体,采用电沉积法研制出高效、稳定制氢催化剂(如:Co/NF,Ru/NF,CoNiB,CoMoB,CoWB,CoNiP,CoWP)。非金属元素B或P的掺杂可以调控催化剂的电子构型,降低反应活化能,提高催化性能。电沉积制备工艺的优化可以调控催化剂的负载量、微观形貌和催化剂面积。其中CoWB催化剂的产氢率(HGR)达到14.13 L·min-1·g-1 cat,与文献中的贵金属催化剂相当。钨掺杂使活化能降低至18.15 kJ·mol-1。.研究发现硼氢化钠水解制氢后,副产物偏硼酸钠晶体会覆盖在催化剂表面,从而降低了催化活性。通过水洗之后催化活性衰减有所缓解,通过酸洗更能有效溶解清除偏硼酸钠的黏结,使得催化活性位点重新裸露,有效实现催化活性的再生,延长催化剂循环使用寿命达800小时以上。.我们设计出一种硼氢化钠水解制氢样机,以CoWB / NF催化剂,硼氢化钠水解产氢的速率稳定在1.07 L / min。我们测试出产生氢气的纯度为99.9871%的氢气。研究表明,新型CoWB / NF催化剂非常有希望应用于NaBH4水解反应制氢,为燃料电池提供氢源。.在本项目的支持下,课题组在硼氢化钠水解制氢方面取得了一系列的科研成果,共发表论文8篇,其中SCI检索论文5篇。授权专利3项、申请专利6项;研究成果获奖2项。.通过本项目的开展,我们掌握了优化制备B或P掺杂的过渡金属催化剂的电沉积制备工艺,可以研制出低成本的CoB基非贵金属催化剂,具有较高的催化活性,可以催化硼氢化钠水解制氢。所用材料成本低,合成方法简单,现已成功实现试验阶段。我们设计研制出硼氢化钠水解制氢样机,产氢速率稳定,氢气纯度较高,随用随产、随产随用,无积存气体,实现零压产氢技术,后续会进行中试阶段。硼氢化钠水解制氢技术,可以为便携式燃料电池提供氢源,广泛应用于气象、化工、农业、军用电源等领域。本项目的研究为硼氢化钠水解制氢技术的实际应用提供了重要的科学依据,推动了间接硼氢化钠燃料电池的产业发展应用。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(10)
Highly efficient and reactivated electrocatalyst of ruthenium electrodeposited on nickel foam for hydrogen evolution from NaBH4 alkaline solution
泡沫镍上电沉积钌高效再生电催化剂用于 NaBH4 碱性溶液析氢
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2017.11.010
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Yongsheng Wei;Yan Wang;Lu Wei;Xinsheng Zhao;Xiangyang Zhou;Hongtan Liu
  • 通讯作者:
    Hongtan Liu
泡沫镍载钌催化剂硼氢化钠水解制氢性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    电源技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐金富;魏永生;王中伟;王敏;赵新生
  • 通讯作者:
    赵新生
电镀法制备Ru/Ni-foam催化剂及其催化硼氢化钠水解产氢性能研究
  • DOI:
    10.13543/j.bhxbzr.2018.02.002
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    北京化工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马瑜隆;魏永生;戴长庆
  • 通讯作者:
    戴长庆
电沉积法制备三维泡沫镍负载钴催化剂及其工艺条件优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏永生;王茂森;康健;马瑞欣;韦露;李建伟;赵新生
  • 通讯作者:
    赵新生
Synthesis of bifunctional non-noble monolithic catalyst Co-W-P/carbon cloth for sodium borohydride hydrolysis and reduction of 4-nitrophenol
双功能非贵金属整体催化剂Co-W-P/碳布的合成用于硼氢化钠水解还原4-硝基苯酚
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2017.08.148
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Yongsheng Wei;Xingkai Huang;Junyan Wang;Haiyan Yu;Xinsheng Zhao;Daojian Cheng
  • 通讯作者:
    Daojian Cheng

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其他文献

基于低共熔溶剂电沉积铁纳米晶体:过电位、氢键 给体对形貌的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韦露;毛宇杰;赵新生;魏永生;李建伟
  • 通讯作者:
    李建伟
微波法合成Pt/碳气凝胶催化剂的电催化性能研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    功能材料/Journal of Functional Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏永生;王芳辉;张新卫;朱红
  • 通讯作者:
    朱红
直接乙醇燃料电池阳极催化剂Pt-Rh-SnO2/C的制备与表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    北京交通大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱红;郭志军;张新卫;魏永生;王芳辉
  • 通讯作者:
    王芳辉
微波辅助合成纳米SnO2及其在乙醇电催化中的应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    太阳能学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王芳辉;郭志军;魏永生;张新卫;朱红
  • 通讯作者:
    朱红
直接甲醇燃料电池的单电池实验测试及性能优化
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    北京交通大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱红;郭玉宝;郭志军;魏永生
  • 通讯作者:
    魏永生

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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