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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