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1)  Mg-based hydrogen storage materials
镁基储氢材料
1.
The main methods used at present in performance improvements of the Mg-based hydrogen storage materials such as reactive mechanical alloying,hydriding combustion synthesis,constituents doping,composite materials preparing and constituent substitution are summarized.
综述了近几年镁基储氢材料研究的最新进展 ,总结了目前改善镁基储氢材料性能所用的主要方法 ,例如反应机械合金化、氢化燃烧合成、掺杂催化元素、制备复合材料、组元替代等。
2.
Meanwhile, the properties of Mg-based hydrogen storage materials are recounted.
在储氢材料中,镁基储氢材料由于其储氢量大(7。
2)  Magnesium-based hydrogen storage material
镁基储氢材料
1.
The influence of nanocrystalline particles and catalysts on the hydriding and dehydrogenating properties of magnesium-based hydrogen storage materials are summarized in this paper.
总结了纳米晶、催化剂改性等对镁基储氢材料吸放氢性能的影响,介绍了不同镁基储氢复合材料的吸放氢性能以及基于密度泛函理论的第一原理计算方法在镁基储氢材料吸放氢性能方面所做的一些基础理论研究,指出随着量子化学、凝聚态物理等学科以及计算机技术的发展,理论计算方法在研究镁基储氢材料吸放氢性能方面的作用将越来越重要。
3)  Mg-based hydrogen storage material
镁基储氢材料
1.
The research history,preparation technologies and applications of Mg-based hydrogen storage materials in the recent years are expatiated systematically,and the factors affecting hydrogen storage properties of Mg-based hydrogen storage materials are analyzed.
对近年来镁基储氢材料的研究开发概况、制备技术以及应用研究等方面进行了系统阐述,分析了影响镁基储氢材料储氢性能的主要因素,总结了采用机械合金化法、储氢合金组元部分替代、添加催化剂制成复合材料及表面改性等方法可以有效改善储氢性能,并对镁基储氢材料研究中存在的问题以及今后的发展方向进行了探讨与展望。
2.
Mg-based hydrogen storage material is very promising for hydrogen storage and heat storage application because of its thermal capacity and heat effect.
镁基储氢材料储氢容量大,并且吸放氢过程伴随一定的热效应,从而在氢气的存储和热能存储等方面具有潜在的应用前景。
4)  Mg-based hydrogen storage composite
镁基复合储氢材料
5)  Magnesium based hydrogen storage catalyzed material
镁基储氢催化材料
1.
Magnesium based hydrogen storage catalyzed material Mg_2NiH_4 and Mg_2CuH_3 were prepared with Replacement-Diffusion Method, MgH_2 with Direct-Hydrogenation Method, and their structure was determined by XRD、SEM、TEM、ICP、DSC、TG.
研究确定了制备镁基储氢催化材料的最佳工艺条件和仪器设备。
6)  Mg nano-material for hydrogen-storage
纳米镁储氢材料
补充资料:储氢材料
储氢材料
hydrogen storage material
    一类能可逆地吸收和释放氢气的材料。最早发现的是金属钯,1体积钯能溶解几百体积的氢气,但钯很贵,缺少实用价值。20世纪70年代以后,由于对氢能源的研究和开发日趋重要,首先要解决氢气的安全贮存和运输问题,储氢材料范围日益扩展至过渡金属的合金。如镧镍金属间化合物就具有可逆吸收和释放氢气的性质:
   !!!C0831_1每克镧镍合金能贮存0.157升氢气,略为加热,就可以使氢气重新释放出来。LaNi5是镍基合金,铁基合金可用作储氢材料的有TiFe,每克TiFe能吸收贮存0.18升氢气。其他还有镁基合金,如Mg2Cu、Mg2Ni等,都较便宜。
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参考词条