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金属储氢材料研究概况 被引量:11
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作者 尚福亮 杨海涛 韩海涛 《稀有金属快报》 CSCD 2006年第2期11-16,共6页
综述了氢存储研究的重要性和国内外当前金属储氢材料的研究状况,对稀土系、Laves相系、镁系和钛系4大系列及金属配位氢化物系储氢材料当前的研究热点和存在问题进行了详细的介绍,并对未来金属储氢材料的研究工作进行了展望。金属储氢材... 综述了氢存储研究的重要性和国内外当前金属储氢材料的研究状况,对稀土系、Laves相系、镁系和钛系4大系列及金属配位氢化物系储氢材料当前的研究热点和存在问题进行了详细的介绍,并对未来金属储氢材料的研究工作进行了展望。金属储氢材料可用于电能、机械能、热能和化学能的转换和储存,具有广阔的应用前景。然而到目前为止,那些在室温下容易释放氢的金属氢化物,其可逆吸氢量不超过2%,无法满足实际要求。因此,新型储氢材料的开发任重而道远。 展开更多
关键词 金属储氢材料 存储标准 LAVES相 稀土系合金 Mg系
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储氢金属有机骨架材料分子模拟研究进展
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作者 吕瑞琪 徐向亚 +1 位作者 李蔚 刘东兵 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期1344-1351,共8页
分析了储氢金属有机骨架(MOFs)材料的储氢影响因素、储氢性能指标与评价方法,综述了相关模拟算法构筑与理论计算,阐述了分子模拟方法对储氢MOFs材料方面的研究思路与进展,确立今后的研究发展方向的机遇与挑战,为促进储氢MOFs材料研究和... 分析了储氢金属有机骨架(MOFs)材料的储氢影响因素、储氢性能指标与评价方法,综述了相关模拟算法构筑与理论计算,阐述了分子模拟方法对储氢MOFs材料方面的研究思路与进展,确立今后的研究发展方向的机遇与挑战,为促进储氢MOFs材料研究和商业应用提供理论依据。 展开更多
关键词 储氢金属有机骨架材料 构性参数 分子模拟 力场
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储氢金属材料应用于高能推进剂的能量特性分析 被引量:4
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作者 吴浩明 陈林泉 +1 位作者 董新刚 王立武 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期707-713,共7页
储氢金属材料具有优异的释氢性能,应用于固体推进剂可大幅提高推进剂的能量水平。通过CEA热力计算程序,模拟计算了AlH 3、MgH 2、LiH、ZrH 2、LiBH 4、Mg(BH 4)2、LiAlH 4、Mg(AlH 4)2八种储氢金属材料替代金属铝,添加到NEPE推进剂和GA... 储氢金属材料具有优异的释氢性能,应用于固体推进剂可大幅提高推进剂的能量水平。通过CEA热力计算程序,模拟计算了AlH 3、MgH 2、LiH、ZrH 2、LiBH 4、Mg(BH 4)2、LiAlH 4、Mg(AlH 4)2八种储氢金属材料替代金属铝,添加到NEPE推进剂和GAP推进剂后能量性能参数的变化规律。结果表明:对于NEPE推进剂,AlH 3、LiAlH 4、LiH可分别提高理论比冲7.6%、5.7%、5.0%;对于GAP推进剂,AlH 3、Mg(BH 4)2、LiAlH 4可分别提高理论比冲4.6%、3.3%、3.2%。ZrH 2的加入使得NEPE推进剂和GAP推进剂的理论比冲均有所减小,但密度比冲均得到较大提高。从能量性能方面综合考虑,AlH 3和Mg(AlH 4)2更适用于NEPE高能推进剂,AlH 3和LiAlH 4更适用于GAP高能推进剂。 展开更多
关键词 储氢金属材料 NEPE推进剂 GAP推进剂 能量特性
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氚靶片核素组成对氘氚中子源强的影响 被引量:2
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作者 张思纬 王永峰 +5 位作者 王伟 季翔 王志刚 刘超 吴宜灿 FDS凤麟团队 《核科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期389-395,共7页
氘氚中子源通过氘离子束轰击氚靶片引发氘氚聚变反应,产生 14.1 MeV 高能中子。高能中子调控后亦可产生宽能谱中子场,是先进核能及核技术交叉应用研究的重要实验平台。作为中子源的核心部件,氚靶片由靶片基底和储氚薄膜组成,其中储氚薄... 氘氚中子源通过氘离子束轰击氚靶片引发氘氚聚变反应,产生 14.1 MeV 高能中子。高能中子调控后亦可产生宽能谱中子场,是先进核能及核技术交叉应用研究的重要实验平台。作为中子源的核心部件,氚靶片由靶片基底和储氚薄膜组成,其中储氚薄膜的核素组成会影响氚原子密度与入射氘离子射程,最终直接关系到中子源强的高低。本文基于 MATLAB 和 SRIM 软件建立氘氚中子源强计算模型,对比计算了不同新型储氢金属材料组成的储氚薄膜(TiT2、MgT2、Mg2NiT4、VT2、LiBT4和 LaNi5T6)和不同氘离子能量对中子源强的影响。计算结果表明,在同等束流条件下,MgT2的中子源强相比 TiT2可提高 30%以上,且制备工艺较为成熟,是氘氚中子源的优秀储氚薄膜材料。 展开更多
关键词 氘氚中子源 氚靶片 中子源强 新型储氢金属材料
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