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采用氢化燃烧合成法制备Mg95Ni5-x%TiFe0.8Mn0.2Zr0.05(x=0,10,20,30)(质量分数)复合物,然后将氢化燃烧合成产物进行机械球磨得到镁基复合储氢材料.采用XRD、SEM、EDS及PCT研究材料的相结构、表面形貌、颗粒化学成分以及吸放氢性能.研究表明,添加30% TiFe0.8Mn0.2Zr0.05合金形成的复合物具有最佳的综合吸放氢性能:在373K,50 s内基本达到饱和吸氢量4.11%(质量分数);在493和523 K,1800 s内放氢量分别为1.91%和4.3%;其起始放氢温度为420 K,与Mg95Ni5相比降低了20 K.吸放氢性能的改善与复合物的组织结构密切相关.此外,TiFe0.8Mn0.2Zr0.05的加入改善了复合物的放氢动力学性能.

参考文献

[1] 毛宗强.氢能:21世纪的绿色能源[M].北京:化学工业出版社,2005:148.
[2] 王仲民,周怀营,顾正飞,成刚.Mgx/Mg2Ni复合储氢合金的机械合金化制备及电极性能[J].稀有金属材料与工程,2005(02):316-320.
[3] Schlapbach L;Züttel A .[J].Nature,2001,414:353.
[4] 李谦,吴铸,鲁雄刚,周国治,徐匡迪.机械化学法制备Mg-Ni-Ti0.32Cr0.35V0.07Fe0.26复合材料的储放氢性能[J].稀有金属材料与工程,2007(09):1672-1676.
[5] Shang C X;Bououdina M;Song Y et al.[J].International Journal of Hydrogen Energy,2004,29:73.
[6] Bhat V V;Rougier A;Aymard L et al.[J].Journal of Power Sources,2006,159:107.
[7] Akiyama T;Isogai H;Yagi J .[J].Journal of Alloys and Compounds,1997,252:L1-L4.
[8] Li L Q;Akiyama T;Yagi J I .[J].International Journal of Hydrogen Energy,2001,26:1035.
[9] Liu D M;Zhu Y F;Li L Q .[J].International Journal of Hydrogen Energy,2007,32:2417.
[10] Gu H;Zhu Y F;Li L Q .[J].Materials Chemistry and Physics,2008,112:218.
[11] Orimo S;Fujii H;Ikeda K .[J].Acta Materialia,1997,45:331.
[12] Li Q;Liu J;Chou K C et al.[J].Journal of Alloys and Compounds,2008,254:4949.
[13] Bououdina M;Guo Z X .[J].Journal of Alloys and Compounds,2002,336:222.
[14] Gu H;Zhu Y F;Li L Q .[J].International Journal of Hydrogen Energy,2009,34:2654.
[15] Sun D L;Gingl F;Enoki H et al.[J].Acta Materialia,2000,48:2363.
[16] Liu X;Zhuo H;Jiang L et al.[J].International Journal of Hydrogen Energy,2007,32:965.
[17] Wang P;Zhang H F;Ding B Z et al.[J].Acta Materialia,2001,49:921.
[18] Porcu M;Petford-Long A K;Sykes J M .[J].Journal of Alloys and Compounds,2008,453:251.
[19] 胡子龙.贮氢材料[M].北京:化学工业出版社,2002:140.
[20] Li L Q;Saita I;Saito K et al.[J].Journal of Alloys and Compounds,2002,345:189.
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