Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 1 Лекция Хранение водорода в углеродных наноструктурах Атом углерода и аллотропные.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Углеродные нанотрубки и фуллерены
Advertisements

Углерод химический элемент с атомным номером 6 в периодической системе, обозначается символом С (лат. Carboneum), неметалл. Схемы строения различных модификаций.
Новая аллотропная модификация углерода Фуллерен С 60.
Фуллериты и из свойства Нанотехнологии и наноматериалы Султан А.А.
ФИО: Тимохина Алёна Владимировна Должность: Учитель Химии Место работы: МОБУ «Рассветская СОШ» им. В. В. Лапина.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Подмосковный колледж «Энергия» Презентация.
Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства сплавов. Диаграмма состояния.
Основы технологии материалов. Металлы, особенности атомно- кристаллического строения Металлы – один из классов конструкционных материалов, характеризующийся.
Подготовил: Жумагалиев Хаким. Алмаз Алмаз кубический Алмаз гексагональный.
Презентация по теме: Модель строения твёрдых тел.
Гибридизация атомных орбиталей. Для объяснения фактов, когда атом образует большее число связей, чем число неспаренных электронов в его основном состоянии.
Кристаллические и аморфные тела Цель урока: Сформировать понятие кристаллического и аморфного тела, анизотропия кристаллов, полиморфизм.
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ В КРИСТАЛЛЕ В кристаллографии возникает необходимость в определении направления отдельных атомных рядов; или атомных плоскостей.
Фуллерены и нанотрубки. Презентацию подготовила Магистр 1 года обучения, Серебрякова. Государственныи ̆ Петрозаводскии ̆ университет | 2010 | Физика твердого тела
О.К.:Углерод.Химия элементов 2016.
ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК Кафедра ИУ4 МГТУ им. Н.Э.Баумана «Проектирование и технология производства электронно-вычислительных.
СРС по дисциплине « Реакционная способность химических соединений» « Структура кристаллов, кристаллическая решетка и ее основные параметры» Выполнила:
Агрегатные состояния вещества. Виды агрегатных состояний Объяснение свойств вещества, исходя из представлений о его молекулярном строении, Объяснение.
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ В КРИСТАЛЛЕ В кристаллографии возникает необходимость в определении направления отдельных атомных рядов; или атомных плоскостей.
Строение твердых тел.
Транксрипт:

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 1 Лекция Хранение водорода в углеродных наноструктурах Атом углерода и аллотропные формы углерода Замкнутые структуры из атомов углерода Фуллерены Нанотрубки Графитовые нановолокна

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 2 Sp 3 гибридные орбитали (на примере CH 4 ) S и P – орбитали внешней оболочки атома углерода

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 3 Sp 2 гибридные орбитали (на примере BF 3 )

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 4 АлмазГрафит самый твердый минерал очень мягкий бесцветный и прозрачный (бывают окрашенной формы, например розовые или черные, но встречаются редко) темно-серый, непрозрачный плотность 3,5 г/см 3 плотность 2,2 г/см 3 проводит тепло не проводит электрический ток проводит электрический ток Аллотропные формы углерода Алмаз Графит Sp 3 гибридизация Sp 2 гибридизация

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 5 Лонсдейлит (алмаз гексагональный). Алмаз и лонсдейлит имеют одинаковые валентные углы, которые равны 109°2816, длины связей у них равны 0,1545 нм, а координационное число 4. Элементарная ячейка алмаза содержит восемь атомов углерода, а лонсдейлита четыре. Решетки алмаза и лонсдейлита отличаются способом упаковки. Для лонсдейлита характерна двухслойная упаковка типа (…АВАВ…), где каждый последующий тетраэдрический слой повернут на 60° по отношению к предыдущему. Для алмаза трехслойная типа (…АВСАВС…), где все слои построены из одинаковых координационных тетраэдров. Укладка слоем лонсдейлитаУкладка слоем алмаза

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 6 Графе́н слой атомов углерода, соединённых посредством sp² связей в гексагональную двумерную кристаллическую решётку. Карбин аллотропная форма углерода на основе sp- гибридизации углеродных атомов. полиеновое строение (C CС), поликумуленовое (=C=C=).

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 7 Объемные формирования из атомов углерода Схемы строения различных модификаций углерода a: алмаз, b: графит, c: лонсдейлит d: фуллерен букибол C 60, e: фуллерен C 540, f: фуллерен C 70 g: аморфный углерод, h: углеродная нанотрубкалонсдейлит

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 8 В молекулах фуллеренов атомы углерода расположены в вершинах правильных шести- и пятиугольников, из которых составлена поверхность сферы или эллипсоида. Фуллерен (C60): углеродные атомы образуют многогранник, состоящий из 20 шестиугольников и 12 пятиугольников и напоминающий футбольный мяч. Так как каждый атом углерода фуллерена С60 принадлежит одновременно двум шести- и одному пятиугольнику, то все атомы в С60 эквивалентны. Однако не все связи С-С имеют одинаковую длину. Связь С=С, являющаяся общей стороной для двух шестиугольников, составляет 1.39 А, а связь С-С, общая для шести- и пятиугольника, длиннее и равна 1.44 А. Кроме того, связь первого типа двойная, а второго одинарная, что существенно для химии фуллерена С60. Фуллерен C70, отличающийся от фуллерена C60 вставкой пояса из 10 атомов углерода в экваториальную область C60, в результате чего молекула C70 оказывается вытянутой и напоминает своей формой мяч для игры в регби. Высшие фуллерены, содержащие большее число атомов углерода (до 400), образуются в значительно меньших количествах и часто имеют довольно сложный изомерный состав. Cn, n=74, 76, 78, 80, 82 и 84.

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 9 СИСТЕМЫ ФУЛЛЕРИТ - ВОДОРОД Фуллериты: Конденсированные системы, состоящие из молекул фуллеренов Химической связи между отдельными молекулами фуллеренов в кристалле нет. Молекулы удерживаются в кристалле силами Ван-дер-Ваальса. При комнатных температурах кристалл С60 имеет гранецентрированную кубическую (ГЦК) решётку с постоянной нм, при понижении температуры происходит фазовый переход первого рода (Ткр260 К) и кристалл С60 меняет свою структуру на простую кубическую (постоянная решётки нм). При температуре Т > Ткр молекулы С60 хаотично вращаются вокруг своего центра равновесия, а при её снижении до критической две оси вращения замораживаются. Полное замораживание вращений происходит при 165 К. Взаимодействие с водородом чистых фуллеритов без катализатора протекает только при высоких давлениях. Контролируемое допирование фуллерена палладием приводит к понижению (вплоть до 373 К) температуры адсорбции водорода по сравнению с недопированным образцом С 60 при одинаковом давлении газа (Н 2 или D 2 ) 100 МПа.

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 10 При гидрировании смеси порошков фуллерита и металлических фаз (Pd, V, LaNi LaNiMn, CeCo) водородом при давлениях 1.0–5.0 МПа и температурах 573–673 К образуется смесь гидридов металлов MH и гидрофуллеренов С 60 Н х : При нагревании полученной смеси {C 60 H x + MH y } в инертной атмосфере до 800 К происходит дегидрирование с образованием фуллерен-металлических композиций: При взаимодействии фуллеридов С 60 Pt и С 60 Pd 4.9 с водородом в зависимости от температуры реакции образуются или водородные соединения металлофуллеридов, или смесь гидрофуллеренов C 60 H х (х=2 – 26) с Pt или PdH x :

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 11 Поиск способов мягкого гидрирования С60: Фуллерит С 60 восстанавливается литием в жидком аммиаке в присутствии третбутанола с образованием гидрофуллеренов Процесс останавливается на стадии образования С 60 Н [12,13]. Состав С 60 Н 36 :4.5 масc. % водорода. Термодинамические свойства гидрофуллерена C 60 Н 36, для Т = К и P= кПа: Дегидрирование водородсодержащих производных фуллеренов требует высоких температур. Нагревание C 60 H 36 в изотермических условиях (594 и 610 К, 20 ч) приводит к дегидрированию образца с выделением газообразного Н 2. Процесс идет ступенчато: С 60 Н 36 С 60 Н 18 С 60 Н 6

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 12 Углеродные нанотрубки (УТН) протяжённые цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров состоят из одной или нескольких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей (графенов) и заканчиваются обычно полусферической головкой. УНТ обладают уникальными сорбционными характеристиками. Поскольку УНТ является поверхностной структурой, вся ее масса заключена в поверхности ее слоев. Это определяет аномально высокую удельную поверхность нанотрубок. Расстояние между графитовыми слоями в многослойной углеродной нанотрубке близко к значению для кристаллического графита (0,34 нм). Это расстояние достаточно велико для того, чтобы внутри УНТ могло разместиться некоторое количество вещества. Тем самым УНТ могут рассматриваться как уникальная емкость для хранения веществ,находящихся в газообразном, жидком либо твердом состоянии. В случае, если речь идет о веществе, способном сорбироваться на внутренней поверхности графитового слоя, составляющего нанотрубку, плотность сорбированного вещества может приближаться к соответствующемузначениюдляплотности конденсированного состояния.

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 13 Идеальная нанотрубка не образует швов при сворачивании и заканчивается полусферическими вершинами, содержащими, наряду с правильными шестиугольниками, также шесть правильных пятиугольников. Наличие пятиугольников на концах трубок позволяет рассматривать их как предельный случай молекул фуллеренов, длина продольной оси которых значительно превышает диаметр. Идеальная нанотрубка: свернутая в цилиндр графитовую плоскость, т.е. поверхность, выложенная правильными шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода. Результат такой операции зависит от угла ориентации графитовой плоскости относительно оси нанотрубки. Указанный угол ориентации задает хиральность нанотрубки, которая определяет, в частности, ее химическую стабильность и электрические характеристики. Хиральность нанотрубок обозначается набором символов (m, n), указывающих координаты шестиугольника, который в результате сворачивания плоскости должен совпасть с шестиугольником, находящимся в начале координат. Индексы хиральности однослойной нанотрубки однозначным образом определяют ее диаметр D: dо = 0,142 нм расстояние между соседними атомами углерода в графитовой плоскости

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 14 По значению параметров (n, m) различают прямые (ахиральные) нанотрубкиахиральные «кресло» или «зубчатые» (armchair) n=m зигзагообразные (zigzag) m=0 или n=0 спиральные (хиральные) нанотрубкихиральные (б) НТ (m, 0), структура armchair; (в) НТ (n, n) структурf zigzag; (г) нанотрубка с индексами хиральности (10, 5). Бывают металлические и полупроводниковые нанотрубки. Металлические нанотрубки проводят электрический ток даже при абсолютном нуле температур, в то время как проводимость полупроводниковых трубок равна нулю при абсолютном нуле и возрастает при повышении температуры. У полупроводниковых трубок есть энергетическая щель на поверхности Ферми. Трубка оказывается металлической, если (n-m), делённое на 3, даёт целое число. В частности, металлическими являются все трубки типа «armchair».

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 15 Особое место среди однослойных нанотрубок занимают так называемые нанотрубки с хиральностью (10, 10). В нанотрубках такого типа две из С - С связей, входящих в состав каждого шестичленного кольца, ориентированы параллельно продольной оси трубки. Нанотрубки с подобной структурой должны обладать чисто металлической проводимостью, повышенной химической стабильностью и должны преобладать над трубками другой хиральности в условиях, когда преимущественно образуются однослойные нанотрубки. нанотрубки с преимущественной хиральностью (10, 10) образуют жгуты диаметром от 5 до 20 мкм, составляющие двумерную упорядоченную структуру. НТ в жгутах упорядочены. Упаковка представляет собой двумерную триангулярную решетку с параметром 1,70 нм. Исходя из предположения, что расстояние между стенками соседних нанотрубок соответствует кристаллическому графиту и близко к 0,34 нм, то такая решетка состоит из одинаковых нанотрубок диаметром около 1,36 нм. В реальных условиях синтеза однослойные нанотрубки, составляющие жгуты, обладают хотя и близкими, но не одинаковыми структурными параметрами. Диаметр НТ, составляющих жгуты, может изменяться от 1,1 до 1,5 нм. Однако НТ, входящие в состав жгута, значительно меньше отличаются друг от друга по своим структурным параметрам, чем НТ, принадлежащие различным жгутам.

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 16 СТМ изображения двух индивидуальных однослойных нанотрубок Изображение многослойных НТ, полученное просвечивающим электронным микроскопом

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 17 Зависимость количества водорода, адсорбированного ОНТ при 80 К, от давления в первом (1) и последующих циклах (2 и 3).

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 18 Сорбция водорода графитовыми нановолокнами

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 19 Изотерма десорбции Н2 при 300 К (ГНВ)

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 20

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 21 Использование НТ для хранения водорода В основе углеродных наноструктур лежит графитовая поверхность, выложенная правильными шестиугольниками, в вершинах которых находятся атомы углерода. Расстояние между соседними атомами составляет примерно 0,14 нм. Удельное количество сорбированного материала определяется значением поверхностной массовой плотности графитового слоя: m C = 2 х г масса атома углерода, а S = 5,24 х см 2 площадь правильного шестиугольника со стороной 1,42 х 10 8 см, представляющего собой элементарную ячейку графитовой плоскости. Это соответствует значению удельной поверхности индивидуальной УНТ S C = 1/σ с ~ 1300 м 2 г -1. Если процессу сорбции доступна как внешняя, так и внутренняя графитовая поверхность нанотрубки, указанная цифра удваивается. Таким образом, величина удельной поверхности S с = 2600 м 2 г -1 - предельно достижимая для материалов на основе углерода. Реально достигнутая зависит от способа получения и очистки НТ: 180 – 1500 м 2 г -1

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 22 Анализ сорбционных свойств углеродных структур. Оценки сорбционной способности НТ по отношению к водороду основаны на представлении о физической сорбции молекул поверхностью углеродных наноструктур. Только при таком условии возможно извлечение сорбированного водорода при относительно небольшом повышении температуры. Известно, что энергия взаимодействия молекул водорода с поверхностью не превышает десятых долей эВ, что значительно меньше как энергии диссоциации молекулы, так и энергии связи молекул углерода в нанотрубке. Т.е. при физической сорбции молекул водорода поверхностью НТ не произойдет существенное изменение молекулярной структуры НТ и Н2. Максимально достижимое значение поверхностной и объемной плотности Н2принималось равным соответствующему значению для жидкого водорода. Оценим предельную сорбционную способность графитового слоя в отношении молекулярного водорода, полагая, что графитовая поверхность покрыта мономолекулярным слоем водорода. Предположим, что максимальная поверхностная плотность Н2 в монослое σ Н = 2,56 х 10 9 г см 2 соответствует плотности жидкого водорода р н = 0,07 г см 3. Тогда максимальная сорбционная способность графитовой плоскости: Если покрытие графитовой плоскости с двух сторон, то м.б. 6,4 %, но это вряд ли достижимо в многослойных углеродных структурах. Реально на поверхностной адсорбции можно накопить ~ 3 мас. % Н2.

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 23 Объемное заполнение углеродной наноструктуры Массовая плотность ОУНТ D – диаметр в см : Предполагая что максимально достижимая плотность водорода, заполняющего полость нанотрубки, соответствует массовой плотности жидкого водорода р н = 0,07 г см 3, максимальная степень заполнения ОУНТ молекулярным водородом: степень заполнения ОУНТ возрастает с ростом диаметра. Преимущественно образуются НТ с D от 1,2 до 1,5 нм. Т.е. максимальная степень заполнения таких структур водородом находится в диапазоне η н = 2,73,4 мас. %. тепень заполнения η н = 6,5 мас. %, достигается при использовании нанотрубок диаметром не менее 3 нм.

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 24 Материал Максимальная емкость, масс.% Температура, K Давление водорода, МПа Одностенные нанотрубки 8,25807, ,04 4, , ,573000,1 Графитовое нановолокно Графитовое нановолокно + K ,1 Графитовое нановолокно + Li ,1 Литературные данные по сорбционной емкости наноструктурных углеродных материалов.

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 25 Водородная безопасность

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 26 Статистика аварий при перевозке водорода Без медл. Быстр. детонация Возгор. Гор. Гор.

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 27 Моделирование аварий с жидким Н2 в туннеле утечка возгорание

Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 28 Распространение взрывоопасной смеси в закрытом помещении при утечке 10 г/сек, в течении 10 сек. Распространение взрывоопасной смеси в закрытом помещении при утечке 0,34 г/сек, в течении 100 сек. Взрыв 8 г. Н2 в гараже (эксперимент)