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81.
Pd基合金膜对氢气具有唯一渗透性和高渗透率,在氢气生产、应用、回收、探测等领域有着广阔的应用前景。PdAg, PdCu, PdAu,PdPt, PdRu为近年来Pd基二元合金膜的研究热点,对它们的研究重心也逐渐由提高合金膜的氢渗透性能,转向了对循环稳定性、高温稳定性、抗毒化性能及膜反应转化率等综合性能的优化。其中PdAg与PdCu合金膜的技术成熟度高,已在具有商业价值的重整制氢反应器及氢气净化器中投入使用。PdAu, PdPt, PdRu合金膜在实验研究中的优异表现,也展示了其在商业应用中的巨大潜能。介绍了上述几种Pd合金膜在重整制氢、脱氢加氢反应器及氢纯化器中的最新研究进展,讨论了其在实际应用中面临的问题与挑战,提出了不同Pd合金膜可适应的服役条件及可行的优化方案。最后对Pd合金膜开发与应用的发展趋势作了展望,指出了Pd合金膜抗毒化性能的提升仍然是未来研究的重点。 相似文献
82.
载钯硅藻土复合材料吸/放氢循环性能和抗粉化性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用乙酰丙酮钯为前驱体通过浸渍-热分解法制备了钯含量为45.3%的载钯硅藻土(Pd/K)复合材料,并通过冷/热循环、PCT,XRD及SEM对其进行吸/放氢循环性能和抗粉化性能分析。循环性能分析表明:40℃时Pd/K材料在30 s内已基本吸氢饱和,最大吸氢量为0.689%(质量分数)。初始250~380μm的Pd/K复合材料在2000次40℃吸氢/180℃放氢的吸放氢循环过程中,吸氢平衡压、吸氢量及吸氢速率均没有明显的衰减;但是,2000次循环后,复合材料150μm以下的样品占17.6%。物相和微观形貌分析表明:Pd/K复合材料由Pd和SiO2组成;复合材料的表面钯含量较高,经过热处理,其表面钯长大,形成钯膜,但该钯膜存在较多裂纹,致使其在吸/放氢过程中容易从复合材料颗粒表面脱落;Pd/K复合材料粉化主要是由其表面富钯层的脱落引起的。 相似文献
83.
采用溶剂热法合成纳米结构碲化铋化合物,初始原料为氯化铋、亚碲酸钠、氢氧化钠、表面活性剂EDTA二钠,以及还原剂硼氢化钠。将初始原料的混合水溶液经过不同的预处理,在453 K热处理后得到黑色粉末产物,用水和乙醇多次洗涤、真空干燥后,得到形貌各异的纳米碲化铋化合物粉体。粉体的形貌与合成过程和表面活性剂有关,论文对三者的相互关系和影响机理进行了分析和探讨。所得纳米碲化铋粉体经SPS烧结制备成块体,其综合热电性能优于商用碲化铋块体材料,300 K时的ZT值为0.958。 相似文献
84.
热处理温度对Pd/K复合材料微观形貌和储氢性能的影响 总被引:2,自引:2,他引:0
采用XRD,SEM,P-C T等方法研究了热处理温度(873~1473 K)对含Pd 45.3%(质量分数)的载钯硅藻土(Pd/K)复合材料微观形貌和储氢性能的影响。结构及微观形貌分析表明:Pd/K复合材料由Pd和SiO2两相组成,且相组成不随热处理温度的升高而变化;1123 K以下温度热处理时,Pd/K复合材料中细小的钯颗粒分布于硅藻土颗粒表面和孔隙内,同时,复合材料具有高的比表面积和孔容。随着热处理温度的升高,钯颗粒聚集长大形成网状膜,导致复合材料比表面积和孔容降低。储氢性能分析表明:1123 K以下低温热处理的Pd/K材料饱和吸氢容量低、压力平台斜率大,升高热处理温度可显著降低其吸氢平台斜率,减小吸放氢压力滞后,增大储氢容量。 相似文献
85.
低钴AB5型贮氢合金的制备与研究 总被引:2,自引:0,他引:2
用均匀设计试验方法设计系列含Fe低Co AB5型贮氢合金B侧配比, 以放电容量、活化次数、容量保持率及放电平台中值电位为多目标函数, 采用逐步回归分析方法和最小二乘法及黄金分割一维寻优手段进行最优化处理, 确定了最优化的B侧合金元素的摩尔比 Mm0.8La0.2Ni4.0Mn0.5Al0.3Co0.37Fe0.13(AB5.3).新型含Fe低Co MmB5型贮氢合金是单相CaCu5型结构, Co含量为4.97%, 放电容量达307.3 mAh·g-1(极片), 活化次数为两次, 500次循环后容量保持率为78.9%, 高温容量为277.2 mAh·g-1(55 ℃), 低温容量为197.3 mAh·g-1(-30 ℃), 3C放电容量为275.4 mAh·g-1. 相似文献
86.
87.
用特殊工艺把P型和N型半导体结合在一起后,在它们交界面上所形成的特殊带电薄层,称做PN结,如图1所示。由图可知,PN结在P型材料(称为P区)一侧带负电,在N型材料(称为N区)一侧带正电,形成一个内电场。该电场的方向由N区指向P区。 相似文献
88.
89.
90.