在本项目支持下,建成在大温度、压力范围内测量超临界吸附平衡的实验装置,具有较高的精度和可靠性,具有国内领先、国际先进水平。研究了不同原料物理法活化制备高表面活性炭中反应条件的影响,确定了比较理想的工艺条件,大大缩短了反应时间。探讨了强化氢吸附的新途径。表明炭表面上的某些氧化物可显著强化氢的吸附。进行了吸附剂成型实验,显著提高了储氢的体积密度。通过对实验数据的分析。检验了现有吸附理论模型对大温度范围氢吸附实验等温线的适用性。通过将吸附等温线线性化,定义了“极限吸附态”作为超临界吸附相的参考态,并取得成功,引起国际同行重视。与德国Siegen大学建立了合作关系。在国内外发表论文6篇,申请发明专利1项。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
近 40 年米兰绿洲农用地变化及其生态承载力研究
基于LBS的移动定向优惠券策略
肝癌多学科协作组在本科生临床见习阶段的教学作用及问题
政策驱动下石羊河流域生态效应变化分析
多酸基硫化态催化剂的加氢脱硫和电解水析氢应用
碳纳米球储氢材料研制与储氢机理研究
新型金属储氢材料及其储氢机理
纳米炭纤维储氢特性及储氢机理
氢化燃烧合成与机械力化学复合制备镁基储氢材料储氢性能及储氢机理