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硼氢化钙基储氢材料的吸放氢性能及其储氢机理研究 摘要: 本文研究了硼氢化钙(Ca(BH4)2)基储氢材料的吸放氢性能及其储氢机理。实验发现,该材料能够以较高的储氢容量同时具有优异的循环稳定性,展现出作为储氢材料的良好发展前景。同时,论文也探讨了该材料的储氢机理,启示着其他材料的设计。 关键词:硼氢化钙,储氢,吸放氢性能,循环稳定性,储氢机理 1.简介 储氢是现代能源领域的一项重要技术。在尝试切断与化石燃料有关的能源依赖时,储氢技术具备了继续发展的潜力。储氢材料是其中的基础元素,而硼氢化钙在这个领域备受瞩目。 硼氢化钙是一种含钙配合物,以其高应用效率和潜在的高储氢容量,吸引着广泛的研究关注。但在过去,在其循环失稳和反应动力反应以及应用于储氢时的空间限制问题,该材料的研究受到了一些限制。 随着科技的不断进步和技术的发展,越来越多的研究人员开始重视这一技术,并致力于解决其存在的问题。在这一方面,许多相关的研究成果已经涌现出来,使得硼氢化钙与其他储氢材料相比具有更好的储氢性能。 2.硼氢化钙的储氢性能 研究表明,硼氢化钙在室温下可以储存大量氢气,同时其吸放氢性能也很高,在惰性气氛的条件下,其吸氢量可达到10重量%。同时,其循环稳定性也得到了保障,户外环境中的循环稳定性甚至超过了其他几种材料。这是硼氢化钙成为储氢材料的理想选择的主要原因。 3.硼氢化钙的储氢机理 对于硼氢化钙的储氢机理,目前研究认为,其储氢机制主要包括物理吸附、化学吸附和键耦合解离三种力量。 首先是物理吸附,受氢气分子的吸附特性和材料表面积的影响,其物理吸附储氢量并不稳定。 然后,是与化学吸附有关的共价键解离,这是硼氢化钙储氢必不可少的部分,同时也是储氢机制中非常稳定的一部分。 最后,CovalentBondCouplingDisassembly,即键耦合解离,这是指在钙离子的作用下,所形成的键支配下,恢复其储氢量。 通过以上的机理,硼氢化钙可以用其高储氢量和高反应活性的特点,表现出材料的独特魅力和广阔的应用前景。 4.结论 综上所述,硼氢化钙作为一种高合成效率、高储氢容量、循环稳定性强的材料,具备优异的作为储氢材料的发展前景。同时,硼氢化钙的储氢机理也是该材料成为优秀储氢材料的主要原因之一,有助于启发设计制备其他材料,以进一步扩大储氢材料的应用范围。