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相似文献
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1.
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   

2.
镁 镍系合金中有Mg2 Ni(具有六方晶系构造 )和MgNi2 (C36型Laves相构造 )两个金属间化合物 ,其中Mg2 Ni合金可以吸收多达 3 6 % (质量 )的氢 ,形成Mg2 NiH4 (在高温下具有CaF2 型立方晶 (β′相 )而在低温下为单斜晶 (β相 ) )氢化物相 ,这种氢化物  相似文献   

3.
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   

4.
Ca-Ni系贮氢合金的循环吸放氢特性贮氢合金不仅能贮存氢气,而且还能利用其生成氢化物时的反应热或其气相─固相反应来制造热泵、致动器、蓄电池等,并已逐步获得实用。目前已经开发了许多种贮氢合金,其中具有CaCu5型六方晶构造的CaNi5合金,不需要甚么特...  相似文献   

5.
贮氢合金     
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   

6.
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   

7.
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   

8.
贮氢合金的开发贮氢合金基本上是由容易生成稳定氢化物的放热型金属A(Ti,Zr,La,Mm,Mg等)与对氢无亲和力的吸热型金属N,Fe,Co,Mn等)构成的。自AB5型合金到A2B型合金,A金属含量超多的合金贮氢量越多,但是反应速度变慢、反应温度增高、...  相似文献   

9.
贮氢合金     
贮氢合金作为Ni-H电池的电极已实用化,最近的将来在氢能的贮藏和运输方面的利用将日益推广。但是最普及的稀土系贮氢合金只有14%(质量)的贮氢量,这并不适用于车载设施上。当前正致力于贮氢量在3%(质量)和工作温度低于373K的贮氢合金开发。因此,贮氢合金的开发主要集中于轻质镁系和钛系合金方面。新近开发成功的机械合金化MG-Ni系合金,在室温下可产生3x10-4MPa的氢气平衡压,其贮氢量接近于MH2的2.1%(质量)左右。如果用Al等元素置换MgNi合金的Mg则可进一步增加贮氢量,使室温下的放氢压…  相似文献   

10.
《金属功能材料》2007,14(3):45-45
新型贮氢金属间化合物 纯镁金属可吸收7.6%(质量)的氢,但是镁的氢化物的分解温度要求在300℃以上,无法在燃料电池汽车之类的装置上使用。本世纪初终于开发成功可在室温下工作的镁系贮氢合金Mg0.67Ca0.32Ni2,但其贮氢量较低(约为1.8%(质量)),其工作温度和氢平衡压等都大致与LaNi5合金同等,并且贮氢量还稍高些,因此这一合金是颇有发展前景的。  相似文献   

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