TiFe0.93Mn0.02Co0.04合金的制备工艺及储氢性能的研究

来源 :第十五届全国氢能会议暨第7届两岸三地氢能研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shize
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TiFe合金是AB型储氢合金的典型代表,由Reilly等首先发现并发表了对其性能的系统性研究成果[1].其活化后在室温下能可逆地吸收大量的氢气,理论值为1.86 %(ω),平衡氢压在室温下为0.3MPa,很接近工业应用,并且价格便宜,资源丰富.感应熔炼法因其具有可以大规模生产,成本低等优点,是目前最常用的制备TiFe基储氢合金的方法[2].
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利用储氢密度大于1.8wt%、易活化(活化温度<90℃)、吸放氢平台性能较好且具有实用价值的TiFe0.94Mn0.04储氢合金,设计了3种不同结构的储氢装置,重点研究了TiFe0.94Mn0.04合金吸放氢过程中储氢装置表面应力、应变规律,从而为TiFe系储氢装置的抗膨胀结构设计提供参考依据.
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本文通过高能球磨MgH2和α-Fe的混合物,制备出一种MgH2-Fe的纳米复合材料,并对该材料的物相组成、微观结构及其储氢性能进行深入研究.PCT(pressure-composition-temperature)测试结果表明,MgH2-Fe中的Mg的氢化焓为-66.8kJ/mol H2,相对于纯MgH2中的Mg的氢化焓有所降低,而Mg的吸放氢过程的滞后现象也得到抑制.与此同时,这种纳米复合材料的
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