提高物理吸附劑和化學(xué)吸附劑的儲(chǔ)氫能力/密度以及改善氫化物的脫氫動(dòng)力學(xué)仍極具挑戰(zhàn)性。近日,洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院Yunting Wang、Yudong Xue、Andreas Züttel對(duì)用于提高固態(tài)材料儲(chǔ)氫能力的納米級(jí)工程進(jìn)行了綜述研究。
本文要點(diǎn):
1) 作者首先簡(jiǎn)要概述了納米工程的儲(chǔ)氫機(jī)制,以提高固態(tài)材料的儲(chǔ)氫性能,例如氫溢出、納米泵效應(yīng)、納米尺寸效應(yīng)、納米催化和其他非經(jīng)典儲(chǔ)氫機(jī)制。然后,作者重點(diǎn)介紹了納米級(jí)工程策略的最新進(jìn)展,旨在提高多孔材料的儲(chǔ)氫能力,降低脫氫溫度,改善金屬氫化物的反應(yīng)動(dòng)力學(xué)和氫解吸/吸收的可逆性。
2) 提高多孔材料儲(chǔ)氫性能的有效納米級(jí)調(diào)節(jié)策略包括優(yōu)化表面積和孔體積,微調(diào)納米孔徑,引入納米結(jié)構(gòu)摻雜,以及制作納米結(jié)構(gòu)和納米雜化材料。對(duì)于金屬氫化物,相應(yīng)的策略包括納米約束、納米尺寸和納米催化劑的摻入。
Yunting Wang et.al Nanoscale engineering of solid-state materials for boosting hydrogen storage Chem. Soc. Rev. 2023
DOI: 10.1039/D3CS00706E
https://doi.org/10.1039/D3CS00706E