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【24h】

Mg の水素吸蔵特性に対する 金属酸化物の微細構造および触媒機構の検討

机译:金属氧化物微观结构与催化机理的研究MG储氢特性

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摘要

MgH2は高い質量水素密度(7.6 mass%)を有すること から水素貯蔵材料として期待されている。水素吸蔵速 度が遅い点が課題であるが、金属酸化物触媒の一つで あるNb2O5をミリング法で添加することで高速かつ室 温での水素吸蔵が可能である[1]。しかし、現在Nb2O5 触媒添加Mg 合成法は、高温·高圧下でのMgH2の合 成とボールミリング法による触媒添加の2つのプロセ スを要する回分式であり、大量生産には向いていない。 我々はMg ナノ粒子を合成し触媒を添加するビルド アッププロセスによる連続的かつ簡易なNb2O5触媒添 加 Mg の大量生産法の確立を目指している。Nb2O5は 水素解離吸着反応を促進するもので、高活性なNb2O5 はMgH2表面でナノメートルオーダーでの分散が確認 されているが、その微細構造および触媒機構は明らか になっていない[2]。
机译:预计MGH2是储氢材料,因为它具有高质量氢密度(7.6质量%)。 虽然储氢速度的慢速度是一个问题,但是可以通过加入Nb 2 O 5通过铣削方法添加Nb2O5来吸收高速和室温的氢[1]。 然而,Nb2O5催化剂加成Mg合成方法是批量配方,其需要在高温和高压和高压和通过球铣削方法加入的批次的方法,并且不适合批量生产。 我们的目的是通过合成Mg纳米颗粒和加入催化剂来建立连续和简单的Nb2O5催化剂加成Mg的批量生产方法。 Nb2O5促进氢解离吸附反应,高活性Nb 2 O 5证实了在MGH2的表面上以纳米序列的分散体,但其微观结构和催化剂机制不明确[2]。

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