SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

L773:2050 7496 OR L773:2050 7488
 

Sökning: L773:2050 7496 OR L773:2050 7488 > Synthesis and chara...

Synthesis and characterization of sodium hafnium oxide (Na2HfO3) and its high-temperature CO2 sorption properties

Chang, Ribooga (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Svensson Grape, Erik (författare)
Clairefond, Teva (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
visa fler...
Tikhomirov, Evgenii (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Inge, A. Ken (författare)
Cheung, Ocean (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Royal Society of Chemistry, 2023
2023
Engelska.
Ingår i: Journal of Materials Chemistry A. - : Royal Society of Chemistry. - 2050-7488 .- 2050-7496. ; 11:14, s. 7617-7628
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The CO2 sorption properties of sodium hafnium oxide (Na2HfO3) were investigated in this study. Na2HfO3 was synthesized by solid-state synthesis using Na2CO3 and HfO2 as starting materials. The solid-state synthesized Na2HfO3 appeared structurally similar to other mixed metal oxides such as Na2ZrO3, but stacking disorder appeared to be common in Na2HfO3. The synthesis conditions, including the Na : Hf ratio (between 0.5 and 1.5 : 1), synthesis temperature, time and heating rate, were investigated to optimize CO2 sorption properties of Na2HfO3. The Na2HfO3 sorbent showed comparable CO2 uptake capacity, reaction rate and excellent cycling stability compared to other metal oxide sorbents. Na2HfO3 with Na : Hf = 1 : 1 and 1.25 : 1 showed the highest CO2 uptake among all Na2HfO3 samples obtained, with a CO2 uptake capacity of around 15 wt% (at 650–800 °C). The CO2 uptake rate of NHO-1 and NHO-1.25 was fast with over 80% of the equilibrium uptake reached within 250 s. Na2HfO3 remained stable even after 100 cycles with less than 3% difference in the CO2 uptake capacity between the 1st and 100th cycles. We performed kinetic analysis on the CO2 sorption data and found that the Avrami–Erofeev model fitted the kinetic data best among the kinetic models used. Apart from sorbent optimization, we showed that 3D-printing of Na2HfO3 : HfO2 mixtures can be used to produce structured Na2HfO3 sorbents with a slightly improved CO2 uptake rate and the same CO2 uptake capacity as the powder-based solid-state synthesized Na2HfO3 sorbent.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Nanoteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Nano-technology (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)

Nyckelord

Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material
Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Chang, Ribooga
Svensson Grape, ...
Clairefond, Teva
Tikhomirov, Evge ...
Inge, A. Ken
Cheung, Ocean
Om ämnet
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Nanoteknik
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Kemi
och Materialkemi
Artiklar i publikationen
Journal of Mater ...
Av lärosätet
Uppsala universitet

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy