当今社会面临全球性环境恶化和化石能源短缺问题。氢能以其燃烧能量密度值很高和燃烧零污染的特点吸引了人们的目光,是一种理想的能源载体。目前,氢能的利用主要受限于安全有效的存储技术,氢气的储存和运输已经成为氢经济中的瓶颈问题。本项目首次提出利用简单易行、环境友好型的离子热合成(Ionothermal Synthesis),以芳香羧基共价修饰的准一维单壁碳纳米管为有机连接体,以过渡金属为节点,以离子液体为模板剂,构筑兼有常规SWNT和MOF优点的基于过渡金属-单壁碳纳米管杂化多孔材料。同时研究这类新型材料的储氢性能、吸附机理、循环特性及储放氢热力学和动力学问题,探索反应条件和规律及微观结构与本征性能的关系。本项目旨在探求新型高效率储氢材料,为储氢技术和氢能的开发利用奠定理论和技术基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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