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纳米和催化技术在镁基储氢材料研究中的应用_青岛生物能源与过程研究所

青岛生物能源与过程研究所 免费考研网/2017-12-07

报告题目:纳米和催化技术在镁基储氢材料研究中的应用

   Assistant Prof. Huaiyu Shao(邵怀宇)

  工作单位Kyushu University(九州大学)

  报告时间2015年6月25日(星期四)9:00-10:00

  报告地点行政楼205报告厅

  报告人简介

  Education Experiences:

  2000-2005, Ph.D., Chemistry, Peking University

  Supervisor: Prof. Xingguo Li

  1996-2000, B.S., Chemistry, Peking University

  

  Research Experiences:

  2011-now, Assistant Professor, International Institute for Carbon Neutral Energy Research (WPI-I2CNER), Kyushu University, Japan

  2009-2011, Department of Heterogeneous Catalysis, Max-Planck-Institut fuer Kohlenforschung, Germany

  Supervisor: Prof. Ferdi Schueth

  2005-2009, Energy Technology Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan

  Supervisor: Dr. Etsuo Akiba

  

  Shao’s Homepage: http://i2cner.kyushu-u.ac.jp/~h.shao/index.html

  

  Research Focuses:

  (1) Synthesis, characterization and property measurements of materials for stationary, portable and onboard hydrogen storage.

  (2) Kinetics, thermal conductivity enhancement and thermodynamics tailoring for hydrogen storage by catalysts, by nanotechnology and by composition design etc.

  (3) Nanotechnology and catalysis in hydrogen storage using thin film formation, chemical solution synthesis, high hydrogen ball milling, and hydrogen plasma metal reaction methods.

  (4) Clarification of the relationship between material structure and hydrogen storage properties by both experimental and computational methods.

  (5) System development and efficiency improvement of energy storage concept based on electrolyzer, Mg-based hydrogen storage and SOFC combined technology.

  

  报告摘要:

  在这个报告中,三种制备方法-氢等离子体反应法、球磨法和催化溶液合成法,被用来制备纳米结构镁基储氢材料。通过这三种不同的制备的方法所得到的镁基材料具有不同的颗粒尺寸和形貌结构,同时在储氢性能上也有不同的表现。结果发现,通过引入纳米结构和催化剂可以大大改善镁基材料的吸放氢动力学性能,但是不改变放氢反应的焓变和熵变。不过值得注意的是,通过纳米结构的在储氢复合物体系的研究发现,动力学的改善在一定条件下可以改变反应的历程,指出了一种新的开发储氢体系的可能性。

  在此报告中,也将讨论作者在储氢领域开创发现的几个world most成果,包括最早在镁基纳米颗粒材料中确认吸氢热力学不改变(2004),最低的镁基材料吸氢温度(零下15度),唯一通过实验结果获得并支持BCC结构间隙型氢化物中氢与氢之间距离不能小于2.1埃,成功获得首个NaCl型合金吸氢物并具有最低的金属占据比(隐含高吸氢量的可能性)。
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