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水合肼制氢用镍铁纳米催化剂的合成及其性能研究

发布时间:2022-07-22 16:55
  氢能被誉为未来最具发展前景的理想能源载体,其具有能量密度高、环境友好等优点,但氢气的安全存储和运输仍然是氢能大规模应用的瓶颈。因此,迫切需要寻找一种安全稳定的化学储氢材料,以在温和的条件下便捷地储存及释放氢气。水合肼(N2H4·H2O),由于具有含氢量高(8.0 wt%)、毒性低、性质稳定且易于运输等特点,被视为是一种理想的液相化学储氢材料。在合适的催化剂作用下,N2H4·H2O完全分解的产物只有氢气和氮气,没有其它固态副产物。因而N2H4·H2O制氢受到了研究者的广泛关注。到目前为止,镍基贵金属催化剂被广泛用于N2H4·H2O的脱氢反应,但是贵金属存在资源稀缺、价格昂贵等问题,不利于它们的实际应用。而非贵金属催化剂普遍存在催化活性较低,且H2选择性仍有待进一步提高等问题。因此,本论文的关键和挑战在于发展... 

【文章页数】:79 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 引言
    1.2 几种典型化学储氢材料
        1.2.1 硼氢化钠
        1.2.2 氨硼烷
        1.2.3 肼硼烷
        1.2.4 甲酸
        1.2.5 水合肼
    1.3 水合肼分解制氢催化剂
    1.4 稀土氧化物材料在水合肼制氢领域中的应用
    1.5 本课题的研究目的、意义和主要内容
第二章 快速合成NiFe-La(OH)_3纳米复合材料用于高效催化水合肼产氢
    2.1 前言
    2.2 实验部分
        2.2.1 化学试剂
        2.2.2 催化剂的制备
        2.2.3 表征仪器
        2.2.4 催化活性测试方法
        2.2.5 计算方法
    2.3 结果与讨论
        2.3.1 催化剂的合成及表征
        2.3.2 催化剂的性能研究
    2.4 本章小结
第三章 纳米CeZrO_2固溶体担载NiFe纳米粒子用于高效催化水合肼产氢
    3.1 前言
    3.2 实验部分
        3.2.1 实验试剂
        3.2.2 材料制备方法
        3.2.3 材料表征方法
        3.2.4 催化活性测试方法
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 催化剂的合成及表征
        3.3.2 催化剂的性能研究
    3.4 本章小结
第四章 结论与展望
    4.1 结论
    4.2 展望
参考文献
致谢
个人简历
在读期间公开发表论文(著)及科研情况


【参考文献】:
期刊论文
[1]介孔硅负载超细Pd纳米粒子催化甲酸分解脱氢[J]. 聂文丹,杨齐凤,卢章辉.  江西师范大学学报(自然科学版). 2019(04)
[2]Design strategies of highly selective nickel catalysts for H2 production via hydrous hydrazine decomposition: a review[J]. Lei He,Binglian Liang,Yanqiang Huang,Tao Zhang.  National Science Review. 2018(03)
[3]肼硼烷的合成及产氢[J]. 张世亮,姚淇露,卢章辉.  化学进展. 2017(04)
[4]含金金属纳米颗粒用于液相化学氢化物催化制氢(英文)[J]. 杨新春,徐强.  催化学报. 2016(10)
[5]原位合成钴/还原氧化石墨烯纳米粒子催化氨硼烷制氢(英文)[J]. 杨宇雯,冯刚,卢章辉,胡娜,张飞,陈祥树.  物理化学学报. 2014(06)

博士论文
[1]硼—氮氢化物制氢催化剂的合成及其性能研究[D]. 姚淇露.江西师范大学 2017

硕士论文
[1]甲酸分解制氢用介孔硅载超细Pd基纳米催化剂研究[D]. 聂文丹.江西师范大学 2019
[2]NH2-SBA-15负载钯基催化剂用于甲酸制氢[D]. 杨齐凤.江西师范大学 2017
[3]肼硼烷产氢用纳米催化剂的设计、合成与性能研究[D]. 张主军.江西师范大学 2016
[4]非贵金属/石墨烯纳米复合材料的合成及其催化制氢[D]. 杨宇雯.江西师范大学 2015
[5]金属@二氧化硅核壳纳米结构合成及其催化氨硼烷制氢[D]. 胡玉娟.江西师范大学 2015



本文编号:3664988

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