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掺钛对氢化燃烧合成镁镍储氢合金的影响

徐光亮 , 刘文斌 , 肖定全

功能材料

借助于XRD、TG-DSC和SEM等技术研究了掺钛对氢化燃烧合成镁镍储氢合金的合成条件及合金性能的影响.结果表明:掺钛使Mg2NiH4的合成温度有一定的提高,600℃时才能大量生成Mg2NiH4;氢压的提高有利于Mg2NiH4的形成,而过高的合成温度和过长的保温时间将不利于Mg2NiH4的形成;钛的掺入使Mg2NiH4的晶胞有一定的增大;掺钛的Mg2NiH4放氢分解温度为259.8℃,比未掺钛的降低了120℃左右;掺钛试样的总放氢量为2.43%;掺钛试样在300℃、0.1MPa下的吸放氢时间为6min,活化可适当提高吸放氢量.

关键词: 氢化燃烧合成 , , Mg2NiH4 , 镁镍储氢合金

Cu合金化Mg2NiH4储氢体系的组织结构与解氢性能

张健

材料导报

基于机械反应球磨技术在氢气气氛下成功合成了Mg2NiH4及Cu掺杂Mg2NiH4储氢体系,并采用XRD、SEM、DSC及TGA检测手段对其组织结构与解氢性能进行表征.结果显示,适当提高氢压、延长球磨时间均有助于2Mg-Ni混合物氢化反应的完全化及产物结构的纳米化;Cu掺杂可进一步加快混合物的氢化反应速率,但其产物结构的团聚现象却因MgCu2相的出现而趋于严重;综合热分析表明Cu掺杂不仅降低了Mg2NiH4的解氢温度,还加快了体系的解氢速率;研究结果很好地证实Cu元素是改善Mg2NiH4储氢体系解氢性能最理想的合金化元素之一.

关键词: Mg2NiH4 , 机械反应球磨 , 组织结构 , 解氢性能

Cu合金化Mg2Ni氢化物能量与电子结构的赝势平面波计算

张健 , 周惦武 , 彭平 , 刘金水

稀有金属材料与工程

采用基于密度泛函理论的第一原理赝势平面波方法,计算了Cu合金化前后Mg2Ni相及其氢化物的能量与电子结构.负合金形成热的计算结果表明:Cu合金化Mg2Ni形成Mg2Ni(Ⅱ)"1-xCu(x=1/3)的相结构稳定性最高,两个Cu原子最易占据Ni(Ⅱ)的(0,0.5,0.166 67)与(0.5,0,0.5)位置;进一步对其氢化物的解氢反应热进行计算,发现Cu合金化后,氢化物体系解氢反应热与合金化前相比,明显降低,表明Cu合金化Mg2Ni氢化物的解氢能力增强;电子态密度(DOS)与电子密度的计算结果发现:Mg2Ni(Ⅱ)" 1-xCux(x=1/3)相结构最稳定的主要原因在于:Cu合金化后氢化物在费米能级处的成键电子数N(EF)与其它结构相比最少;而Cu合金化Mg2Ni氢化物解氢能力增强的主要原因在于:Cu合金化削弱了氢化物中Mg-Ni和Ni-H间的成键作用以及相应原子在低能级区成键电子数的减少.

关键词: Mg2Ni相 , Mg2NiH4 , 赝势平面波方法 , 解氢反应热 , 解氢能力 , 电子结构

不同制样方式对氢化燃烧合成Mg2NiH4的影响

刘文斌 , 徐光亮 , 贾志华 , 王玉平

功能材料

采用XRD、SEM、TG-DSC研究了不同的制样方式对氢化燃烧合成Mg2NiH4的影响,结果表明:相同条件下,镁粉、镍粉直接氢化燃烧合成比镁粉、镍粉压片和镀镍镁片更容易合成Mg2NiH4.生成的Mg2NiH4更纯,放氢温度也相对集中.

关键词: 储氢材料 , 氢化燃烧合成 , 制样方式 , Mg2NiH4

掺杂镧系金属对氢化燃烧合成镁镍储氢合金的影响

徐光亮 , 刘文斌 , 肖定全

稀有金属材料与工程

借助于XRD,TG-DSC等技术研究了掺杂镧系金属对氢化燃烧合成镁镍储氢合金合成条件及合金性能的影响.结果表明:掺杂镧系金属的试样在氢气压力为2.0 MPa,600℃下保温2 h可大量形成Mg2NiH4;氢气压力越大,形成Mg2NiH4越多;过高的合成温度和过长的保温时间极不利于Mg2NiH4的形成;镧系金属的掺入使Mg2NiH4晶胞发生了一定的畸变;掺杂镧系金属的Mg2NiH4放氢温度为271.7℃左右,比未掺杂的降低了110℃左右;掺杂镧系金属试样的总放氢量可达3.21%(质量分数,下同);掺杂镧系金属的试样在300℃,0.1 MPa下的放氢时间为7 min~8 min;活化可适当提高吸放氢量.

关键词: 氢化燃烧合成 , 镧系金属 , Mg2NiH4 , 镁镍储氢合金

氢化燃烧合成Mg2NiH4及氢化物放氢温度的研究

徐光亮 , 刘文斌 , 肖定全

功能材料

报道了原料中不同镍含量对氢化燃烧合成Mg2NiH4的影响和生成物中各氢化物的放氢温度等相关研究.氢化燃烧合成的结果表明:当镍含量<54.6%时,随着镍含量增加,氢化燃烧合成物中的Mg2NiH4增加,MgH2减少;DSC-TG曲线的结果表明,Mg2NiH4、Mg2NiH0.3和MgH2分别在650、683、719K附近产生放氢吸热和失重.

关键词: Mg2NiH4 , 镍含量 , 放氢温度 , 氢化燃烧合成

氢化燃烧合成Mg2NiH4的影响因素研究

刘文斌 , 徐光亮 , 贾志华 , 王玉平

材料开发与应用 doi:10.3969/j.issn.1003-1545.2004.06.002

研究了气氛压力、燃烧温度和保温时间对合成Mg2NiH4的影响,对产物进行了XRD和SEM分析,结果表明,在镁镍共晶温度附近,于氩气气氛中燃烧合成1h就能生成大量的Mg2Ni,保温2h,反应更为完全.随着氢压的增大,镁镍氢化物有明显的增加,在2.2MPa时,金属镍完全消失.随着合成温度的升高,镁镍氢化物有所增加,但温度太高,不利于Mg2NiH0.3进一步氢化形成Mg2NiH4.适当的保温时间可促进镁镍合成反应的进行.

关键词: 氢压 , 燃烧合成温度 , Mg2NiH4

掺铜对氢化燃烧合成Mg2NiH4的影响

刘文斌 , 徐光亮 , 贾志华 , 王玉平

功能材料

采用XRD、TG-DSC、SEM研究了掺铜对氢化燃烧合成镁镍储氢合金性能的影响,研究表明掺铜使Mg2NiH4的合成时间延长;随掺铜量的增加,形成的Mg2NiH4量减少;掺铜使Mg2NiH4的分解温度降低约140℃.并探讨了温度降低的原因.

关键词: 氢化燃烧合成 , 掺铜 , Mg2NiH4

氢化燃烧合成法制备镁基储氢合金Mg2NiH4

巴志新 , 柳东明 , 李李泉

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2004.02.018

采用自行设计制作的反应设备,研究了氢化燃烧合成法制备Mg2NiH4的工艺参数.主要探讨了合成反应动力学因素:压力、合成温度、氢化保温时间对产物纯度的影响.实验结果表明,在初始压力为1.5MPa下,合成条件分别为:合成温度808K,合成保温时间120min,氢化保温时间60min及合成温度850K,合成保温时间60min,氢化保温时间90min时均可制备出纯的Mg2NiH4.

关键词: 储氢合金 , 氢化燃烧合成 , Mg2NiH4

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