Показать сокращенную информацию
Перспективы применения нанокомпозитов на основе углерода, содержащих Mg, Ni, Ti для хранения водорода
Автор | Гребенникова, Н.В. | ru |
Автор | Grebennikova, Natalia V. | en |
Автор | Глущенко, Г.А. | ru |
Автор | Glushenko, Gari A. | en |
Автор | Внукова, Н.Г. | ru |
Автор | Vnukova, Natalia G. | en |
Автор | Осипова, И.В. | ru |
Автор | Osipova, Irina V. | en |
Автор | Чурилов, Г. Н. | ru |
Автор | Churilov, Grigory N. | en |
Дата внесения | 2013-02-13T14:11:16Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2013-02-13T14:11:16Z | |
Дата публикации | 2012-12 | en |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/9551 | |
Аннотация | Выполнено экспериментальное исследование каталитической активности переходных металлов Ti и Ni для процессов гидрирования/дегидрирования Mg. Методом плазмохимического синтеза были получены нанокомпозиты, стабилизированные углеродом, со следующими составами: Mg-C, Mg-Ti-C, Mg-Ni-C. Гидрирование нанокомпозитов осуществлялось как в процессе синтеза, так и под давлением (6 МПа) в течение 20 мин. Процесс дегидрирования производился путем нагрева до 700 °С со скоростью 1 °С/с. У нанокомпозитов, гидрированных в процессе синтеза, образование гидрида магния произошло только в композите Mg-Ni-C. Разложение данного гидрида осуществлялось при температуре 644 °С. У нанокомпозитов, гидрированных под давлением, температура начала разложения гидрида магния в композите Mg-Ni-C составила 300 °С , в Mg-Ti-C – 450 °С. Таким образом, нанокомпозит Mg-Ni-C создает наилучшие условия для гидрирования/дегидрирования водорода. | ru |
Аннотация | The catalytic activity experimental study of the transition metals Ti and Ni for hydrogenation/ dehydrogenation of Mg was carried out. By plasma-chemical synthesis the nanocomposites stabled by carbon were obtained. They had the following composition: Mg-C, Mg-Ti-C, Mg-Ni-C. The nanocomposites hydrogenation was carried out both in the process of synthesis and under pressure (6 MPa) for 20 minutes. Dehydrogenation process was fulfilled by heating to 700 °С at a rate of 1 °С/s. Magnesium hydride formation occurred only in the composite of Mg-Ni-C for nanocomposites which were hydrotreated under synthesis. The decomposition of this hydride was took place under the 644 °С. In case of nanocomposites, hydrogenated under pressure, the magnesium hydride decomposition start temperature in the Mg-Ni-C was 300 °С, in the Mg-Ti-C – 450 °С. Thus, the nanocomposite Mg-Ni-C provides the best conditions for the hydrogenation / dehydrogenation of hydrogen. | en |
Язык | ru | en |
Издатель | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University. | en |
Является частью серии | 2012 5 ( 4 ) | en |
Является частью серии | Журнал Сибирского федерального университета. Химия. Journal of Siberian Federal University. Chemistry. | en |
Тема | плазмохимический синтез | en |
Тема | гидрирование/дегидрирование нанокомпозита | en |
Тема | plasma-chemical synthesis | en |
Тема | hydrogenation / dehydrogenation of nanocomposite | en |
Название | Перспективы применения нанокомпозитов на основе углерода, содержащих Mg, Ni, Ti для хранения водорода | ru |
Альтернативное название | Application Perspectives of Nanocomposites Based on Carbon, Containing Mg, Ni, Ti as Materials for Hydrogen Storage | en |
Тип | Journal Article | |
Тип | Published Journal Article | |
Контакты автора | Гребенникова, Н.В.: Сибирский федеральный университет , Россия 660041, Красноярск, ул. Свободный 79 | ru |
Контакты автора | Grebennikova, Natalia V.: Siberian Federal University , 79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia | en |
Контакты автора | Глущенко, Г.А.: Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН; университет им. В.П. Астафьева , Россия 660036, Красноярск, Академгородок 50/38; Россия 660049, Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89 | ru |
Контакты автора | Glushenko, Gari A.: Institute of Physics SB RAS; Krasnoyarsk State Pedagogical University , 50 Akademgorodok Krasnoyarsk 660036 Russia; 89 Adi Lebedevoi, Krasnoyarsk, 660049 Russia | en |
Контакты автора | Внукова, Н.Г.: Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН; университет им. В.П. Астафьева , Россия 660036, Красноярск, Академгородок 50/38; Россия 660049, Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89 | ru |
Контакты автора | Vnukova, Natalia G.: Institute of Physics SB RAS; Krasnoyarsk State Pedagogical University , 50 Akademgorodok Krasnoyarsk 660036 Russia; 89 Adi Lebedevoi, Krasnoyarsk, 660049 Russia | en |
Контакты автора | Осипова, И.В.: Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН , Россия 660036, Красноярск, Академгородок 50/38 | ru |
Контакты автора | Osipova, Irina V.: Institute of Physics SB RAS , 50 Akademgorodok Krasnoyarsk 660036 Russia | en |
Контакты автора | Чурилов, Г. Н.: Сибирский федеральный университет; Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН; университет им. В.П. Астафьева , Россия 660041, Красноярск, ул. Свободный 79; Россия 660036, Красноярск, Академгородок 50/38; Россия 660049, Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89 , e-mail: churilov@iph.krasn.ru | ru |
Контакты автора | Churilov, Grigory N.: Siberian Federal University; Institute of Physics SB RAS; Krasnoyarsk State Pedagogical University , 79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia; 50 Akademgorodok Krasnoyarsk 660036 Russia; 89 Adi Lebedevoi, Krasnoyarsk, 660049 Russia , e-mail: churilov@iph.krasn.ru | en |
Страницы | 411-416 | en |