ナノエンジニアリングによる,水素貯蔵のための炭素スキャファード.
Ashley D Leonard1, Jared L Hudson, Hua Fan
1Department of Chemistry, Rice University MS 222, 6100 Main Street, Houston, Texas 77005, USA.
Journal of the American Chemical Society
|December 24, 2008
まとめ
エンジニアリングされた単一壁の炭素ナノチューブ繊維は,水素貯蔵のための新しい支架を提供します. これらの3Dナノエンジニアリングされた材料は,水素吸収能力と熱伝導性を向上させ,主要な貯蔵課題に取り組んでいます.
科学分野:
- 材料科学 材料科学とは
- 化学工学は化学工学というものです.
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
背景:
- 水素貯蔵は,クリーンエネルギー技術にとって極めて重要です.
- 現在の水素貯蔵材料は,容量と熱伝送の制限に直面しています.
- 炭素ナノマテリアルは,高度な水素貯蔵ソリューションの可能性を秘めています.
研究 の 目的:
- 単一壁の炭素ナノチューブ (SWCNT) 繊維を水素貯蔵のための高性能の支架として設計する.
- 強化された水素分子吸収のためのSWCNT繊維内の3Dフレームワークを作成します.
- 水素貯蔵サポーターの体積および熱性能を改善するために.
主な方法:
- SWCNT繊維は,オレウム (硫黄酸の煙) を使用して膨らみました.
- ダイアゾニウム機能化化学は,ナノチューブ間の有機スペーサー群を共振的にリンクするために使用されました.
- 水素吸収のための3Dナノエンジニアリングのフレームワークの製造.
主要な成果:
- 3DナノエンジニアリングによるSWCNT繊維は,水素の物理吸収が著しく強化されたことを実証しました.
- 表面積単位あたりの水素貯蔵容量は,典型的なマクロポラス炭素材料の2倍でした.
- その結果生じる繊維システムは,高密度と優れた熱伝導性を有する.
結論:
- ナノエンジニアリングによるSWCNT繊維は,効率的な水素貯蔵のための有望な材料です.
- 開発された材料は,既存のサポートの体積および熱伝送の制限を克服します.
- このアプローチは,実用的な水素貯蔵アプリケーションのための実行可能な経路を提供します.


