Ti-V-Zr/Co储氢合金体系的热力学研究

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随着石油资源的日渐匮乏和生态环境的不断恶化,寻找和发展新型能源为全世界所瞩目。氢能作为一种储量丰富、来源广泛、能量密度高的绿色能源及能源载体,已经引起人们的广泛关注。随着氢能源的不断发展,作为氢能源发展的技术难点之一,氢气的储存也越来越受到人们的重视。以体心立方(bcc)结构固溶体为主相的钛钒基固溶体储氢合金是一种新型高容量储氢合金,是近年来的一个研究热点。Ti-V固溶体本身的储氢量很大,但不具备可逆的电化学吸放氢能力,Ti-V基合金中第二相的存在具有改善合金吸放氢性能的催化作用,从而使得该类合金在常温常压下有着良好的吸放氢动力学性能。因而,目前主要采用合金化方法,在bcc为基的Ti-V固溶体储氢合金中加入laves相形成元素,例如Zr,Co,Ni,Mn等元素,从而在Ti-V固溶体储氢合金中形成bcc+laves两相储氢合金,能够使储氢性能得到一定程度的提升。本文重点针对Zr和Co合金化元素与Ti和V基础元素构成的二元及三元体系,进行实验测定和热力学优化评估,同时对Se-Sn-Te体系也进行了实验测定和热力学优化,从而为储氢合金材料的优化设计和工艺控制提供重要的基础数据。主要研究工作如下:首先,进行相平衡实验测定。通过对V-Zr二元合金样品的凝固组织、各相的晶体结构及化学成分的实验测定,对合金的凝固过程进行分析,结合文献报道的相关实验数据,完善了 V-Zr二元体系相图;通过对Ti-V-Zr和Co-Ti-V三元合金的凝固组织、各相的晶体结构及化学成分的实验测定,开展合金的凝固过程分析,结合文献报道的相关实验数据,构建了 Ti-V-Zr/Co两个三元系完整的液相面投影图;通过对Ti-V-Zr三元合金等温热处理的平衡组织、各相的晶体结构及化学成分的实验测定,确定了 1073K和1273K温度下全成分范围内的相平衡关系,构建了 Ti-V-Zr三元系在1073K和1273K温度下的等温截面图。然后,利用CALPHAD技术,根据体系中各相的晶体结构特点,建立了合理的统一的热力学模型;在完善V-Zr二元相图的基础上,重新优化评估了 V-Zr二元系;在文献报道的相平衡及热化学实验数据的基础上,重新优化修正了 Ti-Zr和Co-V两个二元系;在文献报道及本文实验测定的液相面投影图及等温截面图的基础上,优化评估了 Ti-V-Zr和Co-Ti-V两个三元系,优化结果与本工作测定和文献报道实验结果符合较好。除此之外,实验研究了 Se-Sn-Te三元体系的液相面投影图,并且结合文献报道的实验数据,优化评估了 Se-Sn-Te三元体系,热力学计算能够很好地再现实验结果。
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