改性多孔碳材料对MgH2和Li-Mg-B-H体系储氢性能的影响及机理

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基本信息

  • 批准号:
    51771164
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    57.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0108.金属能源与环境材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The lightweight hydrogen storage material of MgH2 and Li-Mg-B-H system are regarded as very promising hydrogen storage systems with high value of practical application. Currently, the high temperature of reversible hydrogen absorption/dehydrogenation and the poor kinetics of hydrogen absorption/dehydrogenation of the system are the main problems. Therefore, this project puts forward the synthesis method of nano porous carbon materials by carbonizing the precursor or template, modifying treatment process by loading metal sulfide and fluoride, and the nano composite processing of the modifying porous carbon materials with MgH2 and Li-Mg-B-H system. Using the surface diffusion bring from the micropore or mesoporous structure of the porous carbon materials, and catalytic and synergetic effects of metal sulfide or fluoride, the hydrogen storage performance of MgH2 and Li-Mg-B-H system can be greatly improved. The relationship between the modified carbon material microstructure and the performance of Mg-based composites is studied, and the effect mechanism of the modified carbon material on de/hydrogenation properties of MgH2 and Li-Mg-B-H system is revealed. The work provides theoretical guidance to the practical application of MgH2 and Li-Mg-B-H system.
作为轻质储氢材料的MgH2及其构成的Li-Mg-B-H体系被认为是很具实际应用潜力的储氢体系。目前,存在的主要问题是材料的可逆吸放氢温度较高和吸放氢动力学性能较差。为此,本项目提出以有机前驱体碳化或模版法合成纳米多孔碳材料,并通过负载金属硫化物和氟化物对其改性处理,将所合成的改性多孔碳材料与MgH2及Li-Mg-B-H体系进行纳米化复合处理,利用改性多孔碳材料的微孔或介孔结构所带来的表面扩散作用以及金属硫化物或氟化物的催化作用的协同效应,大幅度改善MgH2和Li-Mg-B-H体系的储氢性能。研究改性多孔碳材料的微观结构与镁基复合材料性能的关系,揭示改性多孔碳材料在MgH2和Li-Mg-B-H体系吸/放氢过程中的作用机理,为促进其实际应用提供理论指导。

结项摘要

MgH2和Li-Mg-B-H具有储氢量高,且资源丰富,价格低廉等优势,在储氢材料研究领域被认为是具有发展前景的储氢材料体系。然而这两类材料的氢化物稳定性高,需要在高温下才能放出氢气,且体系放氢速率缓慢。为了解决这些问题,需要寻找可以降低氢化物稳定性及加速吸放氢反应的添加剂材料。改性碳材料一方面可以为MgH2和Li-Mg-B-H体系吸放氢提供活性位点,加速吸放氢反应速率;另一方面还可以作为氢化物的高效分散剂,减小氢化物尺寸,一定程度上降低氢化物稳定性。.本项目通过水热、高温焙烧、化学还原等方法制备了碳化淀粉(CS)、零维碳球材(HCS、CA)、过渡金属或合金(Ni、FeNi3、FeNi等)改性碳球、g-C3N4及其过渡金属改性材料、氟化石墨、反钙钛矿碳材料与2-甲基萘碳化物等改性碳材料。然后通过球磨、氢化燃烧等手段将改性碳材料与MgH2或者Li-Mg-B-H等材料复合,制备得到复合储氢材料,测试了复合储氢材料的性能,并通过相结构、形貌等的演变揭示了材料的储氢机制。研究表明,上述MgH2复合体系与Li-Mg-B-H复合体系中改性碳材料均有助于降低氢化物体系的稳定性,在一定程度上降低了氢化物放氢的温度;同时,添加剂与镁基储氢材料复合过程中原位生成的Mg2NiH4、Fe等具有显著的催化作用,而碳材料对镁基储氢材料具有显著的分散作用,既增加了活性位点,又缩短了氢扩散距离,因此提高了复合体系的吸放氢速率。通过本项目的研究,获得了储氢容量大于5 wt.%,且吸放氢速度快的复合储氢材料。本项目的研究结果既丰富了镁基储氢材料研究的理论内容,又推动了镁基储氢材料向温和条件储氢与快速吸放氢方向发展。

项目成果

期刊论文数量(30)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Effect of Ni/tubular g-C3N4 on hydrogen storage properties of MgH2
Ni/管状g-C3N4对MgH2储氢性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2021.07.166
  • 发表时间:
    2021-08
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Xinjun Li;Yaokun Fu;Yichao Xie;Lian Cong;Han Yu;Lu Zhang;Yuan Li;Shumin Han
  • 通讯作者:
    Shumin Han
Improved hydrogen storage properties of MgH2 by nickel@nitrogen-doped carbon spheres
镍@氮掺杂碳球改善MgH2的储氢性能
  • DOI:
    10.1039/d0dt00025f
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Dalton Transactions
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Wang Yu;Ding Zhenmin;Li Xinjun;Ren Shuqin;Zhou Shuhua;Zhang Hongming;Li Yuan;Han Shumin
  • 通讯作者:
    Han Shumin
Effect of in-situ formed Mg2Ni/Mg2NiH4 compounds on hydrogen storage performance of MgH2
原位形成的Mg2Ni/Mg2NiH4化合物对MgH2储氢性能的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Fu Yaokun;Ding Zhenmin;Ren Shuqin;Li Xinjun;Zhou Shuhua;Zhang Lu;Wang Wenfeng;Wu Lailei;Li Yuan;Han Shumin
  • 通讯作者:
    Han Shumin
Effect and mechanism of Mg on crystal structures and electrochemical cyclic stability of Ce2Ni7-type La-Mg-Ni-based hydrogen storage alloys
Mg对Ce2Ni7型La-Mg-Ni基储氢合金晶体结构和电化学循环稳定性的影响及机制
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2018.07.152
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Cao Juan;Zhao Yumeng;Zhang Lu;Jia Zeru;Wang Wenfeng;Dong Zhentao;Han Shumin;Li Yuan
  • 通讯作者:
    Li Yuan
Effects of Fe Modified Na2WO4 Additive on the Hydrogen Storage Properties of MgH2
Fe改性Na2WO4添加剂对MgH2储氢性能的影响
  • DOI:
    10.1007/s11595-019-2155-2
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Wang Jiasheng;Zhang Wei;Li Bo;Shen Na;Huo Quan
  • 通讯作者:
    Huo Quan

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其他文献

Phase structure and hydrogen storage properties of LaMg3.93Ni0.21 alloy
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  • 发表时间:
    2012-06
  • 期刊:
    Journal of Rare Earths
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    裴立超;韩树民;扈琳;赵鑫;刘岩青;PEI Lichao1,2 ,HAN Shumin 1,2 ,HU Lin 2 ,ZHAO Xin2;2.College of Environmental;Chemical Engineerin
  • 通讯作者:
    Chemical Engineerin
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of the Electrochemical Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    韩树民;杨淑琴;沈文卓;陈晓翠
  • 通讯作者:
    陈晓翠
La-H化合物对LaMg2Ni合金中Mg2Ni相吸氢过程的影响(英文)
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    裴立超;韩树民;朱惜林;刘宝忠;赵鑫;扈琳;PEI Li-Chao1,2 HAN Shu-Min,1,2 ZHU Xi-Lin2 LIU Bao
  • 通讯作者:
    PEI Li-Chao1,2 HAN Shu-Min,1,2 ZHU Xi-Lin2 LIU Bao
LaMg_(8.40)Ni_(2.34)合金的相结构和储氢性能(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Acta Physico - Chimica Sinica
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李金华;刘宝忠;韩树民;扈琳;朱惜林;王明智
  • 通讯作者:
    王明智
酸化镀铜复合表面处理对AB_3型贮氢合金电化学性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    燕山大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    闻明科;韩树民;白桃于;李媛
  • 通讯作者:
    李媛

其他文献

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AI项目解读示例

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

        graph TD
          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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