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据报道,法国研究人员宣布,含有重量18%氢的不稳定锂硼氢化物(LiBH_4)有可能成为适用的贮氢材料,这是科学家的最新发现。由于这种新形态的化合物的不稳定 相似文献
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复合贮氢材料技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
实验研究了几种复合贮氢材料, 包括贮氢材料中毒后与铝粉压块, 贮氢材料镀铜后与铝粉压块, 贮氢材料+ 造孔剂+铝粉压块真空烧结以及贮氢材料颗粒与铝屑 (或铝屑+ 铝粉) 混合成复合材料直接装填等。结果表明, 新的复合材料技术在解决氢化物床中贮氢合金粉化、堆积导致的容器变形、开裂以及提高床中粉体材料的热传导等具有良好的效果。 相似文献
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本文论述了贮氢材料工作原理,氢化物形成热力学和动力学问题,总结了目前三大系列,15种适用的贮氢合金的成分,性能和 P-T-C 曲线。文章介绍了贮氢材料在贮氢、输送氢,氢气纯化,热泵,空调,氢压缩机,燃氢汽车等方面的多种用途。本文不仅概括了许多最新资料,而且总结了作者多年来从事贮氢材料研究的经验和体会。 相似文献
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美国国家标准与工艺研究所报道,根据最新量子计算和计算机模型,附着有钛原子或其它过渡金属的碳纳米管可比最有效的贮氢材料贮存更多的氢分子。碳纳米管的这一功能使它可用作燃料电池的氢源,这意味着,带有钛原子的碳纳米管能够聚集起相当于其自重8%的氢量。这种吸氢量比“自由轿车伙伴集团”(该集团中包括美国能源部和美国汽车三巨头制造商)规定的最低贮氢量要求6%还高出1/3。此外,联到钛原子上的氢分子,在受热时易于放出。这种可逆性吸附是对贮氢材料实用性的另一项要求。 相似文献
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机械合金化Mg—20wt%Ni的贮氢性能 总被引:4,自引:0,他引:4
采用机械合金化方法合成Mg-20wt%Ni贮氢材料,并测度了该材料在不同球磨时间下的贮氢性能。试验结果表明,随球磨时间的增加,Mg/20wt%Ni的贮氢量增大 ,吸放氢速度增加,但吸放氢平台压变化不大,而平台斜率增加。 相似文献
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贮氢合金应用研究近况 总被引:10,自引:0,他引:10
本文综述了贮氢合金的应用研究近况。包括贮氢合金在氢的贮存,运输,净化,压缩,热泵,催化和二次电池等应用领域的现状和发展,指出了目前存在的问题及新型贮氢材料的发展方向。 相似文献
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本文概括叙述了贮氢材料TiFeMm的贮氢特性及其表面中毒与再生机制。在贮氢材料TiFe中添加少量混合稀土金属Mm,改善了它的活化条件。我们发现,当使用98%工业纯氢气吸氢时,由于表面中毒,贮氢量下降。第一个吸放氢循环,其吸氢量下降约23%;第三个循环,其下降约61%。尽管如此,TiFeMm的抗毒性能还是比TiFe要好。中毒后的TiFeMm,经三次纯氢循环再生后,贮氢容量可回升到96%。由UPS分析表明,TiFeMm表面上过渡金属铁的d带峰强度是预测催化性质的重要依据。从AES、XPS分析结果指出,TiFeMm表面上的钛与铁分别呈TiO和金属态铁,还有少量氧与碳的表面污染。很明显,表面中毒以后,分别形成TiO_2和Fe_3O_4的表面化合物,从而抑制氢分子H_2→2H催化分裂和氢的渗透,致使贮氢量下降。从应用观点出发,我们相信,试验结果对于类似贮氢材料是很重要的。 相似文献
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本文就贮氢电极材料与氢化物-镍电池的研究进展进行最新评述。首先讨论了氢化物电极的主要工作特性及对贮氢电极材料性能的基本要求,着重评述了四个系列的多元贮氢合金电极材料,并介绍了最新研制成功的氢化物-镍电池的性能及其发展前景。 相似文献
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稀土系贮氢材料研究现状 总被引:3,自引:0,他引:3
论述了稀土系贮氢材料的性能和应用领域,总结了迄今为止开发的稀土系贮氢材料及其主要特点,分析了改善稀土系贮氢材料性能的主要途径,指出了稀土系贮氢材料的发展趋势。 相似文献
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Ti基准晶材料具有热力学稳定的正二十面体构造,表现出特殊的传输特性、贮氢特性和力学特性等,相关研究受到广泛关注。近年,作者所在研究组在Ti基准晶的制备和贮氢性能研究方面取得了一些新进展。综合报道了Ti-Zr-Ni-Cu系准晶相及其复合相材料的制备和贮氢性能。 相似文献
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锆系Laves相贮氢电极材料具有电化学容量高、良好的高倍率放电性能、循环寿命长等优点,是一种具有广阔应用前景的新一代贮氢电极材料,本文对其研究进展进行了综合评述。 相似文献
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传统镁合金因在腐蚀反应过程中吸氢而性能下降.从另一方面考虑,Mg-TM(TM=Ni,Cu)合金由于形成金属间化合物,具有贮氢能力而引人关注.Mg2Ni和Mg2Cu是其中2种重要的金属间化合物,Mg2Ni的理论贮氢能力为3.6%,而Mg2Cu仅为2.6%.通过添加有利于氢化物形成的元素,如Y,Ce,La,改变Mg-Cu系合金的成分,可以增强其贮氢能力.另外,发现镁和它的具有细晶组织的二元化合物,例如,具有纳米晶或非晶结构的二元化合物,在较低温度下吸氢率提高了. 相似文献
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FeTi系贮氢合金是一类重要的贮氢材料,作为贮氢介质具有贮氢量大、价格便宜等优点,但活化性能和抗中毒性能较差。本文详细综述了FeTi系贮氢合金的氢化性能、活化机理以及改性处理等方面的内容。 相似文献