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含氦纳米膜的制备及其固氦特性研究的中期报告 摘要: 本研究旨在制备含氦纳米膜并研究其固氦特性。首先,采用射频等离子体化学气相沉积技术,在铝箔表面沉积出一层含氦纳米膜,通过扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察其表面形貌和结构。然后,利用压缩机将氦气压入含氦纳米膜中,测定氦气在膜中的吸附量以及固化温度对氦气固化的影响。结果表明,含氦纳米膜具有良好的固氦特性,氦气在膜中可被高效地吸附和固化。固化温度越低,固化时间越短,氦气的固化效果越好。 关键词:含氦纳米膜,固氦特性,射频等离子体化学气相沉积,压缩机 Introduction: 随着氢能源的不断发展,氢气储存技术成为研究热点之一。其中,固态氢储存是一种安全且高效的氢气储存方式。由于氦气与氢气具有相似的物理化学性质,在固氢技术研究中常用氦气代替氢气。因此,含氦纳米膜的制备及其固氦特性研究具有重要意义。 Methodology: 采用射频等离子体化学气相沉积技术,在铝箔表面沉积出一层含氦纳米膜。通过扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察其表面形貌和结构。然后,利用压缩机将氦气压入含氦纳米膜中,测定氦气在膜中的吸附量以及固化温度对氦气固化的影响。 Resultsanddiscussion: 观察含氦纳米膜的表面形貌和结构,发现膜层光滑、均匀,多为纳米级别的颗粒和晶粒组成。当压缩机将氦气压入膜中后,氦气在膜中被高效地吸附和固化。并且固化温度越低,固化时间越短,氦气的固化效果越好。这是由于低温条件下,氦气分子容易进入纳米膜中,与膜内的材料相互作用强化,从而加强固化效果。 Conclusion: 本研究成功制备了含氦纳米膜,并研究了其固氦特性。结果表明,含氦纳米膜具有良好的固氦特性,氦气在膜中可被高效地吸附和固化。固化温度越低,固化时间越短,氦气的固化效果越好。这为固态氢储存技术的研究提供了有力支撑。