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镁基合金如Mg2 Ni合金是人们所熟知的高吸氢量合金。但是镁基贮氢合金的工作温度一般都很高 (例如Mg2 NiH4 约为 5 0 0K)并且同氢的反应性也低。因此 ,为了使镁基贮氢合金实现商业化就必须进一步改进其性能。近年来开发了一系列改进技术 ,例如把Mg2 Ni相与其他贮氢合金 (如Laves相 )混合改进了显微组织 ,从而使其吸氢温度降低到了 10 0℃以下。还有人开发了具有纳米组织的Mg Ni基贮氢合金。利用高压合成法 (如使用压热器型或锻压型设备 )制取了一系列新型镁基氢化物 ,如LaMg2 H7、Sr2 MgH6 、Ca19Mg2 … 相似文献
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贮氢合金一般是由可单独与氢起反应生成氢化物的金属与不能与氢起反应生成氢化物的金属所组成的金属间化合物。当前几个最典型的贮氢合金有 :( 1)稀土系贮氢合金 ,最早 ( 1970年 )发现的便是LaNi5合金 ,可在室温下进行反复吸放氢气。当前作为镍 -氢蓄电池电极用的合金是以LaNi5为基础采用稀土混合物 (Mm)取代La并利用Mn、Al、Co等元素取代一部分Ni的合金 ,MmNi5即AB5型合金是已经商品化的第一代贮氢合金。 ( 2 )钛铁系贮氢合金 ,于 1974年发现具有氯化铯构造的TiFe合金在室温下能够吸放大量氢气 ,这类合金价… 相似文献
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贮氢合金能吸收相当于自身体积 10 0 0倍左右的氢气 ,在室温附近能反复进行吸放氢 ,这较之液态氢能将体积相当于它 80 0倍左右的氢气液化有利得多。贮氢合金几乎都是吸氢的金属 (碱土类金属 ,第 3族~第 5族金属及Pd)与不吸氢的金属 (除Pd以外的第 6族~第 12族金属 )组合而成的合金。大多根据吸氢金属来对贮氢合金加以分类 ,下表列出了一些主要的贮氢合金的吸氢量、氢平衡压以及氢化物的生成焓。合金 吸氢量x(MHx)吸氢量% (质量 ) 分类 1分类 2 结晶构造(合金 )结晶构造(氢化物 )平衡压力 (温度 )P(T)/MPa ,(K)氢化物生成焓… 相似文献
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贮氢合金通常多由能与氢起反应生成氢化物的单纯金属与不能生成氢化物的金属组合成的金属间化合物。贮氢合金的吸氢量一般是用所吸收的氢量与所生成的氢化物之质量比来表示 ,传统的稀土系贮氢合金的吸氢量为 1 4% (质量 )左右。典型LaNi5稀土系贮氢合金已作为镍氢蓄电池的电极材料实用化 ,仅这一合金的市场销售额就已达到十亿日元以上。为了轻量化制作最低吸氢量在 2 % (质量 )以上的贮氢合金 ,必须采用原子量小于 5 0亦即比钒更轻的金属作为主要成分。目前已开发成功以钛为基的AB2 型金属间化合物Laves相合金 ,但它只能相对于金… 相似文献
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Mg2 Ni具有高达 3 6 % (质量 )的吸氢容量而且氢化动力学也很高。但是传统熔炼 (IM )法难以生产纯净的Mg2 Ni合金 ,通常要求采取 5次以上的重熔并补加镁才能获得规定成分的产品 ,同时还要求进行反复的活化处理。燃烧合成 (CS)法则克服了熔炼法的弊端 ,使用高纯度粉末原料即可生产高纯度Mg2 Ni合金 ,即快速又节能。特别是氢化燃烧合成 (HCS)法能够不用活化处理即可直接生产Mg2 Ni的完全氢化物Mg2 NiH4 。HCS法生产的优点是纯度高、氢化动力学高、贮氢容量高而且不需要任何活化处理。为了进一步确认HCS法 ,… 相似文献
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