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In situ formed ultrafine metallic Ni from nickel (II) acetylacetonate precursor to realize an exceptional hydrogen storage performance of MgH2Ni-EG nanocomposite

材料科学 氢气储存 脱氢 纳米复合材料 催化作用 化学工程 纳米颗粒 金属 球磨机 纳米技术 冶金 合金 有机化学 化学 工程类
作者
Shaoyang Shen,Liuzhang Ouyang,Jiangwen Liu,Hui Wang,Xusheng Yang,Min Zhu
出处
期刊:Journal of Magnesium and Alloys [Elsevier BV]
卷期号:11 (9): 3174-3185 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.jma.2021.12.003
摘要

It has been well known that doping nano-scale catalysts can significantly improve both the kinetics and reversible hydrogen storage capacity of MgH2. However, so far it is still a challenge to directly synthesize ultrafine catalysts (e.g., < 5 nm), mainly because of the complicated chemical reaction processes. Here, a facile one-step high-energy ball milling process is developed to in situ form ultrafine Ni nanoparticles from the nickel acetylacetonate precursor in the MgH2 matrix. With the combined action of ultrafine metallic Ni and expanded graphite (EG), the formed MgH2Ni-EG nanocomposite with the optimized doping amounts of Ni and EG can still release 7.03 wt.% H2 within 8.5 min at 300 °C after 10 cycles. At a temperature close to room temperature (50 °C), it can also absorb 2.42 wt.% H2 within 1 h It can be confirmed from the microstructural characterization analysis that the in situ formed ultrafine metallic Ni is transformed into Mg2Ni/Mg2NiH4 in the subsequent hydrogen absorption and desorption cycles. It is calculated that the dehydrogenation activation energy of the MgH2Ni-EG nanocomposite is also reduced obviously in comparison with the pure MgH2. Our work provides a methodology to significantly improve the hydrogen storage performance of MgH2 by combining the in situ formed and uniformly dispersed ultrafine metallic catalyst from the precursor and EG.
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