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B对Mg76-xTi12Fe8Ni4Bx(x=0,1,2,3,4)合金储氢性能的影响 黎光旭1,卿培林1,杨坤1,武桐1,刘奕新1,郭进1,蒋卫卿1 (1.广西大学,广西,南宁,530004) 摘要:利用机械合金化方法制备了Mg76-xTi12FesNi4Bx(x=0,1,2,3,4)合金并对其储氢性能进行了系统的研究.在Mg76-xTi12FesNi4Bx(x=0,1,2,3,4)合金中,Mg2Ni和NiTi是主要的合金相.B的加入使合金的非晶化程度提高,也降低了合金的吸放氢温度和滞后效应,但吸放氢平台有所上升,合金的吸氢量以及吸放氢速率均有下降. 关键词:储氢合金; 储氢容量; PCT曲线; [全文内容正在添加中] ......
)降为x=0.04时的-0.20 mAh/(g·cycle),合金的倍率性能随着Al含量的增大而降低,当放电电流密度为1200 mA/g时,高倍率性能由x=0.01时的61%降为x=0.04的35%.研究表明,当x≤0.02时不仅保持了合金的高容量,而且明显改善了合金的循环性能. 关键词:储氢合金; La2Ni7相; LaNi5相; PCT性能; 电化学性能; [全文内容正在添加中] ......
非化学计量LaNi5型储氢合金的性能 唐睿1,于光1,郭生武1,柳永宁1 (1.西安交通大学金属材料强度国家重点实验室) 摘要:采用富La混合稀土与Ni,Co,Mg等元素组合,获得了一种非化学计量LaNi5型储氢合金.用金相,XRD和SEM-EDX等方法分析了该合金的组织结构,研究了合金的气相储氢特性以及电化学性能,结果表明:在1.6 MPa氢压和温度29℃下,该合金的储氢量达到1.58%(质量分数).该合金的放电容量为380 mAh/g,经300次循环后容量保持率为55%.该合金的基体是CaCu5型结构的LaNi5相,但有第二相(LaMg)Ni3析出,这种第二相的形成是导致该合金大容量的关键. 关键词:储氢合金; 昆合稀土; PCT曲线; 放电容量; [全文内容正在添加中] ......
LaNi3第二相的生成不仅提高了合金颗粒表面的电化学催化活性,而且提高了结构韧性从而抵消了低钴合金颗粒粉化的不利影响. 关键词:储氢材料; 低钴储氢合金; 非化学计量比; 电化学性能; PCT曲线; [全文内容正在添加中] ......
降低.HRD的缓慢降低主要与合金电极进行电荷迁移反应时的电催化活性的逐渐降低有关,而在x>2.0时,HRD的快速降低与氢在合金中的扩散速率明显降低有关,上述合金经100次循环后合金的容量保持率为55.7%-62.9%,容量衰退较快与循环过程中La和Mg的氧化腐蚀以及合金较大的吸氢体积膨胀率有关. 关键词:La-Mg-Ni型贮氢合金; PuNi3型结构; PCT曲线; 电化学性能; 氢扩散速率......
3.92%和4.75%,实现了室温快速大量吸氢和较温和条件下的快速放氢. 关键词:Mg基复合储氢材料; 催化反应球磨; 吸放氢动力学; PCT曲线; 稀土; [全文内容正在添加中] ......
TiMn2储氢合金中部分Mn被取代后储氢性能的改善 黄太仲1,吴铸1,黄铁生1,倪君1 (1.中国科学院上海微系统与信息技术研究所,上海,200050) 摘要:为降低TiMn2储氢合金的滞后效应, 分别采用Fe元素和Fe, V两种元素取代合金中的部分Mn元素. PCT (pressure-composition-temperature)测试结果表明, Fe元素取代合金中的部分Mn元素可以降低合金的滞后效应, 而Fe, V两种元素同时取代合金中的部分Mn元素时不仅降低了合金的滞后效应, 而且大大提高了合金的储氢容量. 根据不同温度下的PCT测试结果可以推出各体系的焓变和熵变. TiFe0.1Mn1.9和TiFe0.1V0.2Mn1.7的焓变分别为36.9和29.19 kJ*mol-1. 关键词:储氢合金; 滞后效应; PCT; 焓变; [全文内容正在添加中] ......
Cu的添加对Mg2Ni合金储氢性能的影响 潘复生1,唐体春1,陈玉安1,李家鸣2,邓世平2,赵光明2,傅洁1 (1.重庆大学,材料科学与工程学院,重庆,400044;2.国家仪表功能材料工程技术研究中心,重庆,400700;3.重庆仪表材料研究所,重庆,400700) 摘要:采用机械合金化法,制备了Mg2Ni1-xCux(x=0,0.1,0. 3)合金,研究了Cu对Mg2Ni储氢合金储氢性能的影响.XRD和SEM研究表明Cu的加入使合金中产生了Cu11Mg10Ni9新相.利用PCT测试仪测定了合金的储氢性能,结果表明,添加Cu元素会降低合金的吸氢量,但能有效地提高放电容量和循环稳定性.制备出的Mg2Ni0.9Cu0.1与Mg2Ni0.7Cu0.3相比,前者具有较大的吸氢量,后者的放电容量较大,循环稳定性较好. 关键词:镁系储氢合金; 机械合金化; 储氢性能; PCT; [全文......
the composition, phase components and microstructure of the composite powder. The hydrogen sorption properties of the composite powder were investigated by DSC and PCT techniques. According to the data from PCT measurements, the hydrogenation enthalpy and entropy changes of the composite powder are calculated to be -71.5 kJ/mol and -130.1 J/(K·mol), respectively. Besides, the hydrogenation......
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