多元协同作用镁基储氢材料研究

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本文首先论述了Mg基储氢合金的发展及研究现状,并介绍了改进其储氢性能的方法,以合金化法入手,采用固溶烧结法制备了Mg_2Ni_(1-x)Ti_x(x=0.08,0.12,0.16)合金,研究不同含量Ti元素对Mg_2Ni合金储氢性能影响,合金化提升热力学性能的同时降低了合金的储氢量,后两章中,我们又制备了Ni@TiO_2和石墨烯负载Ni基合金催化剂,并与MgH_2复合,进一步探究两种催化剂对MgH_2储氢性能影响。采用了扫描电子显微镜和X射线衍射方法分析相组成与结构,并用Sievert方法分析吸放氢
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铝基石油炼制加氢脱硫废催化剂中含有钼、镍、钒等稀贵金属,其含量远高于天然矿物,是提取钼的重要二次资源。对废催化剂中的钼进行综合回收利用,不仅能缓解稀贵金属资源日益缺乏的现状,同时有利于减小环境污染,实现资源的循环利用。本文针对加氢脱硫废催化剂现有处理方法存在的不足,开展了超声波辅助乙醇除油-微波焙烧-超声波辅助浸出钼的工艺研究,着重对除油过程的最佳工艺条件和热解动力学进行了研究,在此基础上获得了超
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环氧树脂涂层是目前世界上应用最广泛的防腐蚀涂层之一。纳米材料自身具有优异的力学性能与防腐蚀性能而被广泛应用于改性防腐涂层领域。但纳米材料具有极大的表面自由能,易在涂层中产生团聚现象,这一定程度上限制了纳米材料的应用范围。本文合成出一种功能化硅烷偶联剂对纳米SiO_2与氧化石墨烯进行表面改性,将改性前后的纳米材料添加到环氧树脂中,制备出环氧树脂复合涂层。研究改性前后以及不同添加量的纳米材料对复合涂层
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