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Artículo

A novel catalytic route for hydrogenation-dehydrogenation of 2LiH + MgB2: Via in situ formed core-shell LixTiO2 nanoparticles

Puszkiel, Julián AtilioIcon ; Castro Riglos, Maria VictoriaIcon ; Ramallo Lopez, Jose MartinIcon ; Mizrahi, Martin DanielIcon ; Karimi, F.; Santoru, Antonio; Hoell, Armin; Gennari, Fabiana CristinaIcon ; Arneodo Larochette, Pierre PaulIcon ; Pistidda, Claudio; Klassen, Thomas; Bellosta Von Colbe, J.M.; Dornheim, M.
Fecha de publicación: 05/2017
Editorial: Royal Society of Chemistry
Revista: Journal of Materials Chemistry A
ISSN: 2050-7488
e-ISSN: 2050-7496
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Ingeniería de los Materiales

Resumen

Aiming to improve the hydrogen storage properties of 2LiH + MgB2 (Li-RHC), the effect of TiO2 addition to Li-RHC is investigated. The presence of TiO2 leads to the in situ formation of core-shell LixTiO2 nanoparticles during milling and upon heating. These nanoparticles markedly enhance the hydrogen storage properties of Li-RHC. Throughout hydrogenation-dehydrogenation cycling at 400 °C a 1 mol% TiO2 doped Li-RHC material shows sustainable hydrogen capacity of ∼10 wt% and short hydrogenation and dehydrogenation times of just 25 and 50 minutes, respectively. The in situ formed core-shell LixTiO2 nanoparticles confer proper microstructural refinement to the Li-RHC, thus preventing the material's agglomeration upon cycling. An analysis of the kinetic mechanisms shows that the presence of the core-shell LixTiO2 nanoparticles accelerates the one-dimensional interface-controlled mechanism during hydrogenation owing to the high Li+ mobility through the LixTiO2 lattice. Upon dehydrogenation, the in situ formed core-shell LixTiO2 nanoparticles do not modify the dehydrogenation thermodynamic properties of the Li-RHC itself. A new approach by the combination of two kinetic models evidences that the activation energy of both MgH2 decomposition and MgB2 formation is reduced. These improvements are due to a novel catalytic mechanism via Li+ source/sink reversible reactions.
Palabras clave: HYDROGEN STOREGE , CORESHELL NANOPARTICLES , TiO2 , XANES
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/125958
URL: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ta/c7ta03117c#!divAbstract
DOI: https://doi.org/10.1039/C7TA03117C
Colecciones
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Articulos de CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - PATAGONIA NORTE
Articulos(INIFTA)
Articulos de INST.DE INV.FISICOQUIMICAS TEORICAS Y APLIC.
Citación
Puszkiel, Julián Atilio; Castro Riglos, Maria Victoria; Ramallo Lopez, Jose Martin; Mizrahi, Martin Daniel; Karimi, F.; et al.; A novel catalytic route for hydrogenation-dehydrogenation of 2LiH + MgB2: Via in situ formed core-shell LixTiO2 nanoparticles; Royal Society of Chemistry; Journal of Materials Chemistry A; 5; 25; 5-2017; 12922-12933
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