在诸多的制氢方法中,水解制氢由于原材料广泛、产氢量大、氢气纯度高、对环境危害小等优点而被认为是最有前景的制氢方法。本项目拟通过改变Mg3RE中稀土(RE)元素的种类,控制其氢化程度和Mg3RE氢化物的颗粒/晶粒尺度,检测Mg3RE氢化物水解制氢动力学和热力学性能,计算反应的基本热力学数据和反应级数;综合运用XRD、TEM和SEM等方法,确定Mg3RE氢化物水解过程中不同阶段的微观结构特征,结合金属与氢之间相互作用的模拟和计算,进而探讨其水解制氢的机理,建立Mg3RE氢化物微观结构特征与水解制氢性能相关的理论模型,以期在金属氢化物水解制氢理论方面取得突破。为研究高性能Mg3RE氢化物水解制氢材料奠定基础,研制具有自主知识产权的氢化物水解制氢材料。
在诸多的制氢方法中,水解制氢由于原材料广泛、产氢量大、氢气纯度高、对环境危害小等优点而被认为是最有前景的制氢方法。本项目拟通过改变Mg3RE中稀土(RE)元素的种类,控制其氢化程度和Mg3RE氢化物的颗粒/晶粒尺度,检测Mg3RE氢化物水解制氢动力学和热力学性能,计算反应的基本热力学数据和反应级数;综合运用XRD、TEM和SEM等方法,确定Mg3RE氢化物水解过程中不同阶段的微观结构特征,结合金属与氢之间相互作用的模拟和计算,进而探讨其水解制氢的机理,建立Mg3RE氢化物微观结构特征与水解制氢性能相关的理论模型,以期在金属氢化物水解制氢理论方面取得突破。为研究高性能Mg3RE氢化物水解制氢材料奠定基础,研制具有自主知识产权的氢化物水解制氢材料。
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数据更新时间:2023-05-31
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