基于物理吸附储氢材料的研究进展
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刘名瑞, 丁凯, 王唯, 孙进
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Research progress of hydrogen storage materials based on physical adsorption
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Mingrui LIU, Kai DING, Wei WANG, Jin SUN
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表1 不同碳纳米管储氢能力研究
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Table 1 Hydrogen storage capacity of different carbon nanotubes
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样品 | 纯度 | 温度/K | 压力/MPa | 储氢量/% | 参考文献 |
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SWNT | 热处理 | 77 | 0.1 | 1 | Ansón等[28] | SWNT | 纯化 | 室温 | 4.8 | 1.2 | Smith等[29] | SWNT | 非纯化 | 295 | 0.1 | 0.93 | Nishimiya等[30] | SWNT | 非纯化 | 77 | 0.1 | 2.37 | Nishimiya等[30] | MWNT | 非纯化 | 298 | — | 0.5 | Ritschel等[25] | MWNT | 酸处理 | 300 | 1.0 | 13.8 | Chen等[31] | MWNT | 高度纯化 | 300 | 7.0 | 0.7—0.8 | Badzian等[32] | CNT | 酸处理 | 300 | <7 | 0.5 | García-García等[33] | Co, Li loaded MWCNTs | 纯化、活化 | — | — | 0.6—1.33 | Aghababaei等[34] | Ti-4ND-SWCNT | — | | — | 5.85 | Ghosh等[35] | Mg-5.7Zn-0.6Zr-CNT | — | 280 | — | 7.13 | Abbas等[36] | SWNT-Ti-6Al-4V | 纯化 | 室温 | 0.08 | 1.7 | Hirscher等[37] | SWNT-Fe | 纯化 | 室温 | 0.08 | <0.005 | Hirscher等[37] | Li-CNT | 纯化 | 473~673 | 0.1 | 20 | Chen等[38] | K-CNT | 纯化 | <313 | 0.1 | 14 | Chen等[38] | Li-CNT (干H2) | 纯化 | 473~673 | 0.1 | 2.5 | Yang[39] | K-CNT (干H2) | 纯化 | <313 | 0.1 | 1.8 | Yang[39] | MWNT-1 mol/L KNO3 | N2气氛下热处理 | 室温 | 12 | 3.2 | Huang[40] |
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