【摘 要】
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氢能被认为是未来理想的洁净能源之一,氢气的存储是氢能走向实用的瓶颈。近年来,基于能量密度和安全性的考虑,人们更多关注固态储氢材料。由轻金属元素组成的氢化物具有高的储氢量而备受青睐。其中,MgH2储氢量高达7.6 wt.%,然而由于它高的热稳定性,需要在高于300℃的温度下才能脱氢并且脱氢动力学缓慢。人们通过机械球磨、添加催化剂、制备特殊纳米形貌等手段,在一定程度上降低了MgH2脱吸氢的温度,但是与
【机 构】
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中国科学院大连化学物理研究所,大连 116023 中国科学院研究生院,北京 100049 中国科学
【出 处】
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第十五届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会
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氢能被认为是未来理想的洁净能源之一,氢气的存储是氢能走向实用的瓶颈。近年来,基于能量密度和安全性的考虑,人们更多关注固态储氢材料。由轻金属元素组成的氢化物具有高的储氢量而备受青睐。其中,MgH2储氢量高达7.6 wt.%,然而由于它高的热稳定性,需要在高于300℃的温度下才能脱氢并且脱氢动力学缓慢。人们通过机械球磨、添加催化剂、制备特殊纳米形貌等手段,在一定程度上降低了MgH2脱吸氢的温度,但是与实际应用还有很大的距离。
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