在过去二十年左右的时间里,储氢领域的研究大大增加,主要是因为实际需要一种能够适用于氢燃料电池汽车和其他氢运输技术的储氢方法。但在环境条件下,氢仅以低密度气体的形式存在。许多研究发现,储氢是从化石燃料向以氢为主要能源的平稳过渡的主要障碍。 对有效储氢来说,在固态材料中储存氢是一种非常有前途的解决方案,因此,高效可逆储氢材料的发是向氢能源过渡的一个标志性变化。本书从实际角度具体论述候选材料的储氢或吸氢性质的表征,讨论储氢材料的高压测量、对污染的敏感性和氢吸收和释放的测量。还包括各种类型储氢材料,以及一些常见的补充表征技术。
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前言
第1章 绪 论
1.1 传统能源向氢能源过渡的技术障碍
1.1.1 传统能源向氢能源过渡的历程
1.1.2 向氢能源过渡面临的技术障碍
1.2 气相氢的性质
1.2.1 压缩性
1.2.2 Joule-Thomson效应
1.2.3 热导率
1.2.4 连续、过渡和自由分子体系
1.2.5 热蒸腾作用
1.2.6 气体纯度
1.3 储氢技术
1.4 固态储氢材料
1.5 材料的储氢性能
1.6 氢吸附量的测定
1.7 展望
参考文献
第2章 潜在储氢材料
2.1 微孔材料
2.1.1 碳材料
2.1.2 分子筛
2.1.3 金属有机框架化合物
2.1.4 有机聚合物
2.2 金属氢化物
2.2.1 金属化合物
2.2.2 固溶合金
2.2.3 改性二元氢化物
2.2.4 非晶态和纳米结构合金
2.3 复合氢化物
2.3.1 铝氢化物
2.3.2 含氮氢化物
2.3.3 硼氢化物
2.3.4 复合过渡金属氢化物
2.4 其他储氢材料
2.4.1 笼形包合物
2.4.2 离子液体
2.4.3 氢溢流材料
2.4.4 有机和无机纳米管
参考文献
第3章 材料的吸氢性质
3.1 实际存储特性
3.1.1 可逆储存容量
3.1.2 长期循环稳定性
3.1.3 气体杂质抵抗力
3.1.4 材料活化能
3.2 热力学性质
3.2.1 吸附焓
3.2.2 生成焓或分解焓
3.3 动力学性质
3.3.1 氢吸附动力学
3.3.2 氢吸收动力学
3.4 等温模型
3.4.1 超临界氢吸附模型
3.4.2 氢吸收模型
3.5 动力学模型
3.5.1 表面渗透模型
3.5.2 氢扩散模型
3.5.3 相变
参考文献
第4章 气体吸附测量技术
4.1 体积法测量技术
4.1.1 压力测量法
4.1.2 其他体积法
4.1.3 体积法测量动力学
4.2 重量法测量技术
4.2.1 重量法测量系统
4.2.2 应用于重量法的真空微量天平
4.2.3 重量法所需的高压系统
4.2.4 其他重量法
4.3 热解吸技术
4.3.1 热重分析
4.3.2 热解吸光谱
4.4 测量技术的比较
参考文献
第5章 储氢材料的表征技术
5.1 热分析和量热法
5.2 低温气体吸附技术
5.2.1 表面积的测定
5.2.2 孔体积的测定
5.2.3 孔径分布的测定
5.3 粉末衍射
5.3.1 中子衍射
5.3.2 X射线衍射
5.3.3 小角度散射
5.4 光谱检测技术
5.4.1 非弹性中子衍射光谱
5.4.2 核磁共振光谱
5.4.3 红外光谱
5.5 其他表征技术
参考文献
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