摘要: 由A侧强氢化物形成元素和B侧弱氢化物形成元素构成的AxBy型金属间化合物是储氢材料的重要来源,在固态氢存储、氢压缩、氢提纯、化学电源等方面具有重要的应用。
探索新型储氢合金负极材料是发展大容量及高功率镍氢电池的关键和基础.La-Mg-Ni系超点阵结构储氢合金虽然具有较高的电化学放电容量和良好的动力学性能,但合金体系中镁元素易腐蚀,挥发和在工业熔炼过程中存在安全方位隐患是限制其实际应用的突出问题.本文在
2024年6月14日 · 氢气的储存可以以气体、液体和固体形态储存。稀土元素镧,最高主要的用途就是用来做储氢合金。以LaNi5为代表的稀土系储氢合金,被认为是所有储氢合金中应用性能最高好的一类。你可能会疑惑,一块固体的合金体怎么能存储氢气呢?
2024年4月4日 · 热分析结果表明,增加镓含量会降低 Mg-Ga 合金的脱氢温度。 镁中添加镓的有益效果是合金化产生的界面和第二相可以促进合金的析氢过程。 Mg-50 wt% Ga合金具有最高低的脱氢活化能。
2022年12月23日 · 以金属锆(Zr)作为主要吸氢元素,与钒(V)、锰(Mn)、铬(Cr)等共同形成具有可逆吸放氢能力的金属化合物。
2019年4月25日 · 而镧镍合金则是一种最高为出名的储氢合金,在保存和利用洁净的氢能源以及发展高能量的镍氢电池等场合有着非常好的应用前景。 镧的基本物理性质 分类
我国学者王启东等研制的含铈量较少的富镧混合稀土 储氢合金 MlNi5 (Ml 是富镧混合稀土),在室温下一次加氢100~400 MPa 即能活化,吸氢量可达1.5%~1.6%,室温放氢量约95%~97%,并且平台压力低,吸放氢滞后压差小于20 MPa。 其动力学性能良好,20 ℃时的吸氢平衡时间小于6 min,放氢平衡时间小于20 min。 MlNi5 的成本比LaNi5 低2.5 倍, 易熔炼, 抗中毒性好,再
2024年5月6日 · 萘及其甲基衍生物及其加氢产物在芳香烃中具有较高的存储密度(高达7.3wt%),使其成为极具前景的液态氢存储载体。 因此,从科学角度来看,合成具有更高附加值的化合物(如十氢萘)是非常重要的。
2024年1月27日 · 采用第一名原理研究来研究用于储氢应用和设备的新型铷基氢化物。 使用 GGA-PBE 方法分析了RbXH 3 (X:Ni、Pd 和 Pt)钙钛矿氢化物的结构、电子、机械和热性能。
2016年1月14日 · 稀土元素Y的电子结构为4d 1 5s 2,被纳入金属硼化物中,其化学性质与储氢性能优秀的元素La相似。 此外,Y的密度、内聚能相对较小,有利于Y与石墨烯的合成,在氢储存方面有很大发展潜力。