一种K2TiF6掺杂Mg/PMMA复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104692322B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510111394.2

    申请日:2015-03-13

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 一种K2TiF6掺杂Mg/PMMA复合材料及制备方法。本发明涉及一种用K2TiF6作为催化剂对MgH2/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)复合储氢材料进行掺杂的制备方法,特别是的利用K2TiF6作为催化剂掺杂改善MgH2/PMMA复合储氢材料脱氢性能,属于材料发明领域。该复合材料首先通过固相球磨的方法制备K2TiF6- MgH2材料,然后通过液相超声的方法,将K2TiF6- MgH2材料在溶有PMMA的四氢呋喃(THF)的溶液进行超声,最后通过控温真空干燥的方法制备K2TiF6@MgH2/PMMA复合储氢材料。本发明通过固相球磨和液相超声制备的复合储氢材料具有良好的脱氢性能。当催化剂K2TiF6掺杂量为10-30 wt%时,该材料的起始脱氢温度为120 ℃,在200 ℃时200 min内的恒温脱氢量达到了4.9 wt%(扣除复合剂PMMA的质量比例),达到其理论含氢量的96%。

    一种K2TiF6掺杂Mg/PMMA复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104692322A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510111394.2

    申请日:2015-03-13

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 一种K2TiF6掺杂Mg/PMMA复合材料及制备方法。本发明涉及一种用K2TiF6作为催化剂对MgH2/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)复合储氢材料进行掺杂的制备方法,特别是的利用K2TiF6作为催化剂掺杂改善MgH2/PMMA复合储氢材料脱氢性能,属于材料发明领域。该复合材料首先通过固相球磨的方法制备K2TiF6-MgH2材料,然后通过液相超声的方法,将K2TiF6-MgH2材料在溶有PMMA的四氢呋喃(THF)的溶液进行超声,最后通过控温真空干燥的方法制备K2TiF6@MgH2/PMMA复合储氢材料。本发明通过固相球磨和液相超声制备的复合储氢材料具有良好的脱氢性能。当催化剂K2TiF6掺杂量为10-30wt%时,该材料的起始脱氢温度为120℃,在200℃时200min内的恒温脱氢量达到了4.9wt%(扣除复合剂PMMA的质量比例),达到其理论含氢量的96%。

    一种膨胀石墨/LiBH<base:Sub>4</base:Sub>复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104649224B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510063138.0

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种膨胀石墨/LiBH4复合储氢材料及其制备方法,该复合材料以多孔膨胀石墨为支撑材料,LiBH4为储氢材料,通过多孔膨胀石墨的毛细吸附作用和真空浸渍技术将LiBH4的四氢呋喃溶液吸附入其中,经超声振荡、真空干燥等方法制备而成。本发明方法制备工艺简单,成本较低,可以有效的将LiBH4负载到膨胀石墨中,可以在短时间内得到具有较高产率的产物,制得的复合储氢材料具有良好的储氢性能。

    一种膨胀石墨/LiBH4复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104649224A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510063138.0

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种膨胀石墨/LiBH4复合储氢材料及其制备方法,该复合材料以多孔膨胀石墨为支撑材料,LiBH4为储氢材料,通过多孔膨胀石墨的毛细吸附作用和真空浸渍技术将LiBH4的四氢呋喃溶液吸附入其中,经超声振荡、真空干燥等方法制备而成。本发明方法制备工艺简单,成本较低,可以有效的将LiBH4负载到膨胀石墨中,可以在短时间内得到具有较高产率的产物,制得的复合储氢材料具有良好的储氢性能。

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