会议专题

纳孔气凝胶作为可调式储氢媒介性能的模拟计算

基于合成了纳孔炭,建立了纳孔结构。用Monte Carlo方法模拟吸附氢气,得出吸附等温线,得出当压力为30MPa,温度为298.15 K时,质量容量可以接近于DOE标准,此时的孔径为2.04 nm。孔径的大小可以根据不同的制备条件进行调控,根据理论计算的结果发现,在一定程度上增大孔径有利于氢气的存储。合成的气凝胶孔径在3 nm邻近,且具有丰富的微孔与纳孔结构。气凝胶中嵌入易于富集氢气的物质有助于增大体积容量。碳骨架形成的结构具有灵活可调性,具有储存各种气体的潜力基于合成了纳孔炭,建立了纳孔结构。用Monte Carlo方法模拟吸附氢气,得出吸附等温线,得出当压力为30MPa,温度为298.15 K时,质量容量可以接近于DOE标准,此时的孔径为2.04 nm。孔径的大小可以根据不同的制备条件进行调控,根据理论计算的结果发现,在一定程度上增大孔径有利于氢气的存储。合成的气凝胶孔径在3 nm邻近,且具有丰富的微孔与纳孔结构。气凝胶中嵌入易于富集氢气的物质有助于增大体积容量。碳骨架形成的结构具有灵活可调性,具有储存各种气体的潜力

纳孔气凝胶 Mont Carlo模拟 孔径分布 储氢性能 纳孔炭 吸附等温线

陈洁洁 李学良

合肥工业大学,合肥,230009

国内会议

第三届中国储能与动力电池及其关键材料学术研讨与技术交流会

张家港

中文

131-132

2009-10-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)