使用IGA-001在一系列温度下确定Na-X沸石的氢吸附性能

在将材料用作氢存储介质中正在进行大量研究。亚博网站下载范围广泛的微孔材料亚博网站下载正在研究作为潜在的存储媒体。在选择新的存储材料时,在不同温度和压力下准确确定氢吸附性能至关重要。但是,在准备氢吸附的样品时进行严格脱气和纯氢的需求等需求使得测量氢在技术上的需求。

较早的研究氢的吸收在低温下通过沸石在单个温度下进行测量。但是,这项研究证明了通过在液氮和环境温度之间的各种温度下使用重量法技术来确定商业Na-X沸石的氢摄取。

实验程序

使用IGA-001进行本实验中的测量。IGA-001是一种全自动的重量分析仪,用于在高达2 MPa的压力下确定材料的气体吸附性能。

该实验涉及在623 K时从Sigma-Aldrich脱气约176.5 mg的Na-X沸石样品,持续18.5小时。在冷却至87 K之前,将涡流泵入口处的基本压力保持在10 µpa。使用液氮循环冷冻液质量来控制温度。观察到在每个平衡吸收点附近的平均温度偏差小于±0.1K。在图1中指示的平均温度下,使用99.9999%的纯度氢进行了测量。在氢摄取测量之前,在室温下进行浮力扫描,以确定校正浮力效应所需的样品的氦密度。

Na-X沸石的氢吸附和解吸等温线,在传说中指示的温度下测量

图1。Na-X沸石的氢吸附和解吸等温线,在传说中指示的温度下测量

结果

目标温度为87 K,97 K,107 K,117 K,137 K和237 K的等温线在图1中显示,它们在吸附和解吸之间表现出可逆性,表明仅发生了物理吸附。还可以观察到,在87 K的温度下达到的最大过量吸附量和2.0 MPa的压力为2.02 wt。%。观察到2 MPa时237 K的最高温度的摄取为0.245 wt。%。SIPS方程是Langmuir和Freundlich方程的组合,该方程表达了多余的吸附数量N作为压力P的函数P,已被用来拟合数据。等式如下:

氢存储

Na-X沸石的氢吸附等温线,显示最小二乘拟合SIPS(Langmuir-Freundlich)方程

图2。Na-X沸石的氢吸附等温线,显示最小二乘拟合SIPS(Langmuir-Freundlich)方程

Na-X沸石在温度范围87-237 K中的氢吸附等速器。使用SIPS(Langmuir-Freundlich)方程从拟合中获取值从拟合到图2所示的数据。

图3。Na-X沸石在温度范围87-237 K中的氢吸附等速器。使用SIPS(Langmuir-Freundlich)方程从拟合中获取值从拟合到图2所示的数据。

结论

该实验证明了在不同温度下的Na-X沸石的氢吸附等温线的测定,范围为87至237 K,最大压力为2 MPa。吸附吸附等温度的可逆性表明物理学的发生,而不是化学吸附。

在87 K和2 MPa时,发现最大摄取量为2.02 wt。%。在最高温度(237 K)和2 MPa时,最大摄取量为0.245 wt。%。

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