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Improved hydrogen storage performances of the as-milled Mg-Al-Y alloy by co-doping of Tm@C (Tm = Fe, Co, Cu)

材料科学 氢气储存 微观结构 扫描电子显微镜 合金 解吸 比表面积 催化作用 脱氢 分析化学(期刊) 化学工程 吸附 冶金 复合材料 化学 物理化学 有机化学 工程类 生物化学 色谱法
作者
Xin Wei,Chen Li,Qilu Ge,Yongzheng Hui,Jun Li,Zeming Yuan,Dongliang Zhao,Yanghuan Zhang
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:929: 167317-167317 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2022.167317
摘要

In this study, the porous carbon-based materials loaded with Fe, Co, and Cu nanoparticles were fabricated by chemical blow molding carbonization to ameliorate the hydrogen storage performances of as-milled Mg91Al5Y4 alloy. The Sievert apparatus was utilized to test the isothermal hydrogen absorption/desorption curves and P-C-T (Pressure-composition-temperature) curves. The microstructure characterizations of the specimens were completed by using XRD (X-ray diffraction), SEM (scanning electron microscope), TEM (transmission electron microscope), etc. Besides, Raman spectrum and Nitrogen adsorption/desorption isotherms have been applied to characterize the defect density, specific surface area and dominant pore diameter of the catalysts. Based on the results, the catalysts [email protected] (Tm = Fe, Co, Cu) with porous lamellar structure have the specific surface area of 156.9, 190.9, 106.4 m2/g and the diffraction intensity ratio (ID/IG) of 1.06, 1.09, 0.96, respectively, showing great catalytic influence on hydrogen storage performances of as-milled Mg-Al-Y alloy Concretely, the composite Mg91Al5Y4 + 5 wt% [email protected] with the minimum dehydrogenation activation energy of 84.8 kJ/mol can absorb a small amount of H2 at 323 K, besides, the initial hydrogen desorption temperature of it is about 521.5 K. The catalytic functions of [email protected] can be ascribed to the following aspects: the enhancement of milling efficiency and the following particle/grain refinement of alloy; the introduction of great number of defects (active sites); the loaded transition metals (with high electronegativity and multi-valence) or their derivative nanoparticles, etc.

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