اثرآسیاکاری مکانیکی و عملیات حرارتی برساختار مخلوط پودری 26wt% C- TiO2-36wt% NiO 38 wt% - و تأثیر افزودن ترکیب‌های نانوساختار حاصل بر قابلیت دفع هیدروژن از MgH2

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 623

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-30-1_006

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1399

Abstract:

در این تحقیق مخلوط پودری (38wt%TiO2-36wt%NiO-26wt%C) در زمان های 5 و10 و 20 ساعت آسیاکاری شد. سپس  پودرهای آسیا شده در دماهای 300 ، 600 ، 900 و 1200 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت عملیات حرارتی شدند. نتایج نشان دادند که آسیا کاری  مخلوط اولیه  به مدت زمان های مختلف موجب واکنش بین اجزای تشکیل دهنده آن نمی شود. افزایش زمان آسیا کاری از 5 به 20 ساعت ومتعاقب آن افزایش دمای عملیات حرارتی از 300 تا 900 درجه سانتیگراد موجب واکنش احیای اکسید نیکل به نیکل و تبدیل آناتاز به روتایل گردید. عملیات حرارتی ترکیب در دمای  1200 درجه سانتیگراد موجب ظهور فاز NiTiO3 شد. در مرحله بعد 10 درصد وزنی از نمونه های 20 ساعت آسیاکاری  و عملیات حرارتی شده به عنوان کاتالیزور به MgH2 اضافه شدند و به مدت زمان 20 ساعت آسیاکاری گردید. تاثیراین فرآیند بر قابلیت دفع هیدروژن از MgH2 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن ترکیب کاتالیزوری تهیه شده در دمای  1200 درجه سانتیگراد به هیدرید منیزیم وآسیا کاری آن به مدت 20 ساعت موجب دفع هیدروژن به میزان 45/6 درصد وزنی و کاهش دمای دفع هیدروژن به میزان  170 درجه سانتیگراد شد. دلیل این بهبود در قابلیت دفع هیدروژن به وجود فاز NiTiO3 موجود در این ترکیب کاتالیزوری نسبت داده شد.

Authors

شهرام رایگان

دانشگاه تهران دانشکده فنی گروه متالورژی و مواد

مهدی پورعبدلی سردرود

دانشگاه صنعتی همدان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • 1. Varin R.A., Czujko T., Wronski Z.S., "Nanomaterials for Solid State ...
  • 2. Yildiz B., Kazimi M.S., "Efficiency of hydrogen production systems using ...
  • 3. Turner J.A., Williams M.C., Rajeshwar K., "Hydrogen economy based on ...
  • 4. Schlapbach L., Züttel A., "Hydrogen-storage materials for mobile applications", Nature, ...
  • 5. Walker G., "Solid-state Hydrogen Storage Materials and Chemistry", 1st ed., ...
  • 6. Berube V., Dresselhaus M.S., Chen G., "Nanostructuring impact on the ...
  • 7. David E., "An overview of advanced materials for hydrogen storage", ...
  • 8. Zuttel A., " Hydrogen storage and distribution systems", Mitigation and ...
  • 9. Barkhordarian G., Klassen T., Bormann R., "Catalytic mechanism of transition ...
  • 10. Bockris J.O.M., "Will lack of energy lead to the demise ...
  • 11. مرادی غیاث آبادی س.، "احیای کربوترمی و مکانیکی-حرارتی Fe2O3 ...
  • 12. MoradiGhiasabadi S., Raygan Sh., "Insitu production of Fe/TiO2/C powder", Journal ...
  • 13. Cullity B.D., "Elements of X-ray Diffraction", 2nd edition, New ...
  • 14. Setoudeh N., Saidi A. Welham N.J., "Carbothermic reduction of anatase ...
  • 15. Klissurski D., Mancheva M., Iordanova R., Tyuliev G., Kunev B., ...
  • 16. Yang H., McCormik P.G., "Mechanically activated reduction of nickel oxide ...
  • 17. Sohn J.R. Han J.S., "Physicochemical and catalytic properties of NiO-TiO2 ...
  • 18. پورعبدلی م.،"مطالعه خواص هیدریدی پودر کامپوزیتی نانوساختارMgH2و ترکیب سه ...
  • 19. Simchi H., Kaflou A., Simchi A., "Synergic effect of Ni ...
  • 20. Liang G., Hout J., Boily S., Van Neste A., Schulz ...
  • 21. Wang P., Wang A.M., Zhang H.F., Ding B.Z., Hu, Z.Q., ...
  • 22. Li F., Jiang L., Du J., Wang S., Liu X., ...
  • 23. Shang C.X., Guo Z.X., "Effect of carbon on hydrogen desorption ...
  • نمایش کامل مراجع