基于纳米微晶金属粉末和有机液体氢化物的多介质复合浆态储制氢材料及其制备方法技术

技术编号:42689117 阅读:36 留言:0更新日期:2024-09-10 12:37
本发明专利技术公开了一种基于纳米微晶金属粉末和有机液体氢化物的多介质复合浆态储制氢材料及其制备方法,多介质复合浆态储制氢材料包括用于水解产热的纳米微晶金属粉末、释氢吸热的有机液体氢化物和催化剂;纳米微晶金属粉末含量为1~40wt.%,有机液体氢化物含量为50~95wt.%,催化剂的含量为1~25wt.%。本发明专利技术结合金属粉末和有机液体氢化物的优势,通过将金属粉末包覆在有机液体氢化物中,一方面解决了金属粉末表面的钝化问题,有效隔离金属粉末与空气接触,防止形成氧化物;另一方面,金属与水的反应产生的热量被有机液体氢化物所吸收,从而提高了传质效率,并减少了传热过程中的能量损失。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种多介质复合浆态储制氢材料及其制备方法,具体为一种基于纳米微晶金属粉末和有机液体氢化物的多介质复合浆态储制氢材料及其制备方法,属于储制氢。


技术介绍

1、随着能源需求增长和环境问题加剧,传统化石燃料能源供应模式难以为继。氢能作为清洁、高效的绿色能源,不仅能量密度高,而且燃烧时仅产生水,是替代传统化石燃料的理想选择。

2、若要实现氢能源的广泛应用,则需要解决氢的安全高效储制问题。铝水制氢作为一种新兴的产氢方式,因其储氢密度高,制氢装置相对简单,而受到广泛关注。

3、现有技术中,1)专利cn114715846a通过使用铝基氧化物和氯化物作为添加剂,有效地降低了稀有金属的使用量和制备成本,同时提高了水解制氢反应后副产物的纯度,引入的γ-al2o3和氯化铝作为助磨剂,不仅改善了铝粉的性能,还加快了水解反应速率。这种材料具有良好的存储稳定性,适用于不同环境,能在常温下迅速产生高纯度氢气,但是氯化物具有腐蚀性,对设备要求较高,此外,氯化物处理不当会对环境造成危害;

4、2)专利cn114804020a通过将液相有机氢本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于纳米微晶金属粉末和有机液体氢化物的多介质复合浆态储制氢材料,其特征在于:包括用于水解产热的纳米微晶金属粉末和释氢吸热的有机液体氢化物;其中,所述纳米微晶金属粉末含量为1~40wt.%,所述有机液体氢化物含量为50~95wt.%,催化剂的含量为1~25wt.%。

2.根据权利要求1所述的多介质复合浆态储制氢材料,其特征在于:所述纳米微晶金属粉末的平均粒径范围为10nm~1000nm。

3.根据权利要求1所述的多介质复合浆态储制氢材料,其特征在于:所述述有机液体氢化物释氢量在3.0%~13.0%之间;所述有机液体氢化物的氢化热范围为65~80kJ/mol。...

【技术特征摘要】

1.一种基于纳米微晶金属粉末和有机液体氢化物的多介质复合浆态储制氢材料,其特征在于:包括用于水解产热的纳米微晶金属粉末和释氢吸热的有机液体氢化物;其中,所述纳米微晶金属粉末含量为1~40wt.%,所述有机液体氢化物含量为50~95wt.%,催化剂的含量为1~25wt.%。

2.根据权利要求1所述的多介质复合浆态储制氢材料,其特征在于:所述纳米微晶金属粉末的平均粒径范围为10nm~1000nm。

3.根据权利要求1所述的多介质复合浆态储制氢材料,其特征在于:所述述有机液体氢化物释氢量在3.0%~13.0%之间;所述有机液体氢化物的氢化热范围为65~80kj/mol。

4.根据权利要求1所述的多介质复合浆态储制氢材料,其特征在于:所述纳米微晶金属粉末包括但不限于na、mg、al和k。

5.根据权利要求1所述的多介质复合浆态储制氢材料,其特征在于:所述有机液体氢化物...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨明董媛李程根高荣懿朱婷
申请(专利权)人:中国地质大学武汉
类型:发明
国别省市:

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