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文档简介
1、会计学1储氢材料综述储氢材料综述第1页/共25页第2页/共25页第3页/共25页第4页/共25页第5页/共25页M金属或者合金吸氢放热,放氢吸热由P-C-T曲线图可知,反应进行的方向取决于温度和氢压力。nMHHnM22P-C-T曲线图1第6页/共25页A元素:容易形成稳定氢化物的放热型金属B元素:难于形成氢化物的吸热型金属第7页/共25页第8页/共25页第9页/共25页第10页/共25页第11页/共25页第12页/共25页金属储氢材料的改良:第13页/共25页概念:碱金属和碱土金属与氢化合形成配位氢化物。优点:质量储氢密度高缺点:(1)放氢动力学和可逆吸放氢性能差。(2)配位氢化物放氢一般多步
2、进行,每步放氢条件不一样,因此,实际储氢量和理论值有较大差别。常见的有:铝氢化物 硼氢化物 氮氢化物第14页/共25页第三步反应温度在400以上,明显不适合车载使用。因此以前两步为主,放氢量约7.9wt%第15页/共25页第16页/共25页第17页/共25页第18页/共25页K2TiF6掺杂NaAlH4体系与纯NaAlH4脱氢相比, 动力学性能显著提高络合氢化物性能改善KK2TiF6掺杂NaAlH4与纯NaAlH4样品的脱氢曲线3第19页/共25页第20页/共25页AH2+BABx+xB反应焓较小,从而降低了氢化物的分解温度,且易于可逆加氢反应的进行 不同脱氢反应路径焓变示意图3第21页/共2
3、5页第22页/共25页1胡子龙. 贮氢材料M. 北京:化学工业出版社, 2002.2Liu Y,Chu L,Zhou H,Gao M,Wang Q.A novel catalyst precursor K2YiF6 with remarkable synergetic effects of K,Ti and F together on reversible hydrogen storage of NaAlH4J.Chem.Commun,2011,47:1740-1742.3Vajo J J,Olson G L.Hydrogen storage in destabilized chemical systemsJ.Scripta Mater,2007,56:829-83
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