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。
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数据更新时间:2023-05-31
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