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Ti-V-Zr/Co储氢合金体系的热力学研究

发布时间:2021-07-21 05:54
  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... 

【文章来源】:北京科技大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:167 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

Ti-V-Zr/Co储氢合金体系的热力学研究


PCf曲线图

后因子,热力学性能,特性曲线,因子


P-GT曲经平台倾科因子sr及浦后因子Hf

氨合,金表面


高、滞后小,即Si'、Hf越小越好。??2.1.2储氨合金吸放氨动力学特性??W储氨合金为例,其气固反应吸氨过程主要由W下三个步骤组成(图2-3),??而放氨过程则按相反顺序进行PSI:??0)氨的表面吸附和分解。氨分子在储氨合金表面解离成为活性氨原子,??该活性原子被合金表面吸附并进一步形成化学吸附,此过程的反应速度取决??于储氨合金表面的催化活性。??(2)

【参考文献】:
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硕士论文
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本文编号:3294455

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