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J-GLOBAL ID:201802246995205392   整理番号:18A1596840

MgH_2中の水素貯蔵のための高活性触媒前駆体としての立方晶炭素ナノボックス上に担持された酸化バナジウムナノ粒子【JST・京大機械翻訳】

Vanadium oxide nanoparticles supported on cubic carbon nanoboxes as highly active catalyst precursors for hydrogen storage in MgH2
著者 (8件):
資料名:
巻:号: 33  ページ: 16177-16185  発行年: 2018年 
JST資料番号: W0204B  ISSN: 2050-7488  CODEN: JMCAET  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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水素化マグネシウム(MgH_2)は高容量水素貯蔵材料として注目されている。しかし,高い熱安定性と遅い動力学はその実用化を制限する。ここでは,前駆体としてMIL-47(V)を用いることにより,立方晶炭素ナノボックス(ナノ-V_2O_3@C)上に担持した酸化バナジウムナノ粒子を合成し,MgH_2の水素貯蔵反応に対するナノ-V_2O_3@C複合材料から誘導した優れた触媒効果を実証した。MgH_2-9wt%ナノ-V_2O_3@C試料は215°Cで水素を放出し,無添加MgH_2のそれより60°C低い。275°Cでは,約6.4wt%の水素が20分以内にMgH_2-9wt%V_2O_3@C試料から放出された。脱水素試料は50barの水素圧力下で室温でも水素を吸収し,再水素化は150°Cで700s以内に完了した。XRDとXPS測定はボールミル粉砕後の金属Vの存在を同定し,その存在は加熱によるその後の脱水素化/水素化プロセスにおいてほぼ一定のままである。更なるab initio計算は,Vの存在がMgH_2単位のMg-H結合の破壊を容易にし,これが,V触媒MgH_2の著しく低下した操作温度と改善された速度論に合理的に関与することを明らかにした。Copyright 2018 Royal Society of Chemistry All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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その他の金属組織学  ,  塩 

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