2000 Fiscal Year Annual Research Report
ナノ構造グラファイトエネルギー材料の開発と構造学的研究
Project/Area Number |
12450259
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
福永 俊晴 京都大学, 原子炉実験所, 教授 (60142072)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
伊藤 恵司 京都大学, 原子炉実験所, 助手 (80324713)
川口 昭夫 京都大学, 原子炉実験所, 助手 (30243108)
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Keywords | グラファイト / 中性子回折 / メカニカルアロイング / 水素吸蔵材料 / ナノ化 |
Research Abstract |
グラファイト-D系水素吸蔵材料 本研究ではグラファイトのミリングによってグラファイトがナノ化することを明らかにしてきている。そして、さらにそのグラファイトを水素雰囲気中でミリングすることによりミリング初期から水素の吸収が始まることや、その時グラファイトの層間が広がっていくことから水素は層間に入っていくことが明らかにした。すなわち、ミリングによってグラファイトがナノ化した状態で、水素吸収による層間距離の広がりを示す構造因子S(Q)の第1ピークの位置の変化が中性子回折実験により観察された。さらに、動径分布関数RDF(r)からC-D相関の位置が明確となった。グラファイトの水素雰囲気でのミリングによって非架橋炭素原子が形成され、一部の水素原子はこの炭素原子と結合するが、残りの水素原子はグラファイト層間に入っていくことを示しており、ナノグラファイト材料は水素吸蔵材料として期待できる。 このグラファイト水素吸蔵材料の水素放出をTDS測定によって明らかにすることができた。ほぼ800Kと1000Kに水素放出ピークが観察され、低温のピークはグラファイト層間に存在する水素の放出、そして高温のピークは炭素原子と結合している水素の放出であろうと推測される。これらのTDSは水素ならびに重水素でも同じ結果が得られている。 これらの結果から、ナノグラファイトは水素吸蔵材料として十分に使えることが証明されたと考えることが出来る。今後は触媒をグラファイトに混入させることにより、水素の吸収・放出が容易になるようにし、より実用材に近づけていこうと考えている。
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Research Products
(3 results)
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[Publications] T.Fukunaga: "Structure of functional graphite as hydrogen storage and cell materials"Proc.of the 3rd Japan-France Seminar on Intelligent Materials and Structures. (In press). (2001)
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[Publications] S.Orimo,H.Fujii,T.Matsushima,K.Ito and T.Fukunaga: "Nanostructured graphite-hydrogen system prepared by mechanical milling under hydrogen and argon atmosphere"Metals and Materials. 6. 601-603 (2000)
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[Publications] S.Orimo,G.Majer,T.Fukunaga,A.Zuttel,L.Schlapbach,H.Fujii: "Hydrogen in the mechanically prepared nanostructured graphite"Proc.of Eurocarbon.,1^<st> World Conf.Carbon. (In press). (2001)