储氢材料
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储氢材料分类目前储氢材料有金属氢化物、碳纤维碳纳米管、非碳纳米管、玻璃储氢微球、络合物储氢材料以及有机液体氢化物。
下面仅就合金、有机液体以及纳米储氢材料三个方面对储氢材料加以介绍。
一,合金储氢材料储氢合金是指在一定温度和氢气压力下,能可逆的大量吸收、储存和释放氢气的金属间化合物,其原理是金属与氢形成诸如离子型化合物、共价型金属氢化物、金属相氢化物-金属间化合物等结合物,并在一定条件下能将氢释放出来。
合金作为储氢材料要满足一定的要求,首先其氢化物的生成热要适当,如果生成热太高,生成的氢化物过于稳定,释放氢时就需要较高的温度.而如果生成热太低,则不易吸收氢。
其次形成氢化物的平衡压要适当,最好在室温附近只有几个大气压,便于吸放氢,而且要吸放速度快,这样才能够满足实际应用的需求。
另外合金及其氢化物对水、氧和二氧化碳等杂质敏感性小,反复吸放氢时,材料性能不至于恶化。
而且,储氢材料的氢化物还要满足在存储与运输过程中性能可靠、安全、无害、化学性质稳定等条件。
现在已研究的并且符合上述要求的有镁系、稀土系、钛系和锆系等。
在上述储氢材料中,镁系储氢合金具有较高的储氢容量,而且吸放氢平台好、资源丰富、价格低廉,应用前景十分诱人。
镁可直接与氢反应,在300—400℃和较高的压力下, 反应生成Mg和H2反应生成MgH2: Mg + H2= MgH2 △H=-74.6kJ/mol。
MgH2理论氢含量可达7.6% , 具有金红石结构, 性能较稳定, 在287 ℃时分解压为101.3kPa。
由于纯镁的吸放氢反应动力学性能差, 吸放氢温度高, 所以纯镁很少被直接用来储存氢气,为此人们又开始研究镁基储氢合金材料。
到目前为止, 人们已对300多种重要的镁基储氢合金材料进行了研究。
二,液态有机物储氢材料有机液体氢化物贮氢是借助不饱和液体有机物与氢的一对可逆反应, 即加氢和脱氢反应来实现的。
加氢反应时贮氢,脱氢反应时放氢, 有机液体作为氢载体达到贮存和输送氢的目的。
储氢材料的分类
1. 金属氢化物储氢材料,就好像是一个神奇的“氢精灵宝库”!比如说氢化镁,它能吸收和释放大量的氢气呢。
2. 配位氢化物储氢材料呀,这可是个厉害的角色,如同一个精准的“氢舞者”。
像氢化铝钠就是个很好的例子呀,能为我们储存好多的氢。
3. 纳米材料储氢,哇哦,这简直就是储氢世界的“超级明星”嘛!纳米碳管,大家听说过吧,它在这方面表现超棒的哟!
4. 有机液体储氢材料,嘿嘿,那就是储氢领域的“神秘嘉宾”呢!比如某些有机液体可以很巧妙地把氢储存起来,神奇吧!
5. 复合储氢材料,好像是一个团结协作的“氢战队”呀!它们相互配合,共同完成储氢的任务呢,像一些复合材料做的就很好呀。
6. 玻璃微球储氢材料,这不就是一个个“氢的小房子”嘛!可以把氢好好地安置在里面哦,想想都觉得很有趣呢。
7. 吸附储氢材料,就如同“氢的好朋友”,紧紧地把氢抱住。
活性炭就是其中之一呀,厉害吧!
8. 液态有机氢载体储氢,哇,简直就是储氢的“魔法药水”呀!它可以带着氢来来去去呢,是不是很有意思呀。
我的观点结论就是:储氢材料的分类真的好丰富好有趣呀,每一种都有它独特的魅力和用途呢,未来的发展真让人期待!。
高中化学常见储氢材料
储氢技术是解决氢能源应用的重要环节之一。
在氢能源的应用中,储氢材料的选择和性能直接影响到储氢系统的性能和成本。
本文将介绍高中化学常见的储氢材料。
1. 金属储氢材料
金属储氢材料是指能够在一定条件下,将氢气吸附或吸附并化学反应形成化合物的金属及其合金。
常见的金属储氢材料有镁、钛、锆等。
2. 有机储氢材料
有机储氢材料是指能够通过吸附氢气来储存氢气的化合物,其主要成分为氨基酸、多孔有机聚合物等。
3. 化合物储氢材料
化合物储氢材料是指由金属、非金属等基础成分组成的化合物,能够在一定条件下储氢,如氢化物、氮化物、碳化物等。
4. 碳材料
碳材料是指以碳为主体的材料,如石墨、碳纤维等,能够通过吸附、物理吸附、化学吸附等方式储氢。
总之,高中化学常见的储氢材料有金属储氢材料、有机储氢材料、化合物储氢材料和碳材料等。
对于不同的应用场景和要求,选择合适的储氢材料非常重要。
- 1 -。
贮氢材料的储氢原理及应用1. 储氢原理•贮氢材料是一种能够吸收和储存氢气的材料。
•储氢原理通过物理吸附和化学吸附两种方式实现。
1.1 物理吸附•物理吸附是指氢气通过静电作用力吸附在贮氢材料的表面。
•贮氢材料通常具有高表面积和微孔结构,增加氢气吸附的表面积和储存容量。
•常见的物理吸附储氢材料有活性炭、金属有机框架材料(MOFs)等。
1.2 化学吸附•化学吸附是指氢气与贮氢材料发生化学反应形成稳定的化合物。
•此类贮氢材料能在相对较低温度下吸附氢气并释放出来。
•常见的化学吸附储氢材料有金属氢化物、金属储氢合金等。
2. 贮氢材料的应用•贮氢材料的储氢能力决定了其在氢能源领域的应用前景。
2.1 氢能源储存与运输•氢能源储存与运输是贮氢材料最常见的应用领域之一。
•贮氢材料能够将氢气储存并便于运输,实现氢能源的大规模应用。
•在氢燃料电池车辆中,贮氢材料用于储存和释放氢气,提供动力供给。
2.2 金属加氢材料•金属加氢材料是一种通过吸氢反应将氢气储存在金属中的贮氢材料。
•这种材料通常用于氢气存储和氢气传递领域。
•可通过加氢反应将金属储氢材料中的氢气释放出来,用于氢气供应。
2.3 高纯度氢气产生•贮氢材料还可应用于高纯度氢气的产生。
•通过氢气吸附在贮氢材料上,可以避免杂质进入,从而获得高纯度的氢气。
2.4 氢气传感器•贮氢材料在氢气传感器中起到吸附和释放氢气的作用。
•通过测量贮氢材料的吸附和释放效果,可以判断空气中氢气的浓度。
总结贮氢材料作为一种能够吸附和储存氢气的材料,具有重要的应用潜力。
通过物理吸附和化学吸附两种方式,贮氢材料可以实现氢气的储存和释放。
在氢能源储存与运输、金属加氢材料、高纯度氢气产生和氢气传感器等领域都有广泛的应用。
随着氢能源技术的不断发展,贮氢材料的研究和应用将会进一步推动氢能源的发展。
储氢材料有哪些
储氢材料是指能够吸附、吸收或储存氢气的材料。
随着氢能源的发展,储氢材
料的研究和开发变得越来越重要。
目前,主要的储氢材料包括金属氢化物、碳基材料、化合物材料等。
这些材料在储氢过程中具有不同的特性和应用。
金属氢化物是一类重要的储氢材料,它们可以通过吸附氢气来实现储氢。
金属
氢化物的储氢能力主要取决于金属和氢原子之间的化学键强度。
常见的金属氢化物包括镁、钛、锆等金属的氢化物。
这些材料在储氢过程中能够释放出大量的能量,因此被广泛应用于氢能源领域。
碳基材料也是重要的储氢材料之一。
碳材料具有较大的比表面积和丰富的微孔
结构,能够有效地吸附氢气。
常见的碳基储氢材料包括活性炭、碳纳米管、石墨烯等。
这些材料具有良好的化学稳定性和储氢性能,因此被广泛应用于氢能源的储氢系统中。
除了金属氢化物和碳基材料,化合物材料也是重要的储氢材料之一。
化合物材
料通常由金属、非金属元素组成,具有较高的储氢容量和储氢速率。
常见的化合物储氢材料包括金属有机框架材料、过渡金属硼化物、氨硼烷等。
这些材料在储氢过程中能够实现高密度的氢储存,因此被广泛应用于氢能源的储氢系统和储氢车辆中。
总的来说,储氢材料的研究和开发对于推动氢能源的发展具有重要意义。
不同
类型的储氢材料具有不同的特性和应用,可以根据具体的需求选择合适的材料。
随着科技的不断进步,相信未来会有更多高效、安全、经济的储氢材料出现,为氢能源的发展注入新的动力。
储氢材料概述范文储氢材料是指能够储存和释放氢气的物质。
随着氢能源的广泛应用,储氢材料的研究和开发已经成为一个热门领域。
本文将对目前常见的几种储氢材料进行概述,并探讨其优缺点及应用前景。
1.吸附储氢材料:吸附储氢材料是将氢气吸附在其表面上的材料。
常见的吸附储氢材料包括活性炭、金属有机框架(MOF)和多孔有机聚合物(POPs)。
吸附储氢材料的优点是具有较高的氢气储存密度和良好的可逆性,但其缺点是在吸附和释放过程中需要较高的温度和压力。
2.吸氢合金材料:吸氢合金材料是由金属和氢气形成化合物所构成的材料。
吸氢合金材料具有很高的氢气质量分数,能够在相对较低的温度和压力下吸附和释放氢气。
其中,铁、镁和钛等金属是常用的吸氢合金材料。
然而,吸氢合金材料的缺点是储氢量较低,且氢气的吸附和释放速度较慢。
3.化学储氢材料:化学储氢材料是通过在材料中形成化学键来储存氢气的。
常见的化学储氢材料包括金属氢化物、氮化物和储氢合金。
这些材料具有较高的储氢密度,但释放氢气时需要较高的温度和压力。
此外,化学储氢材料在储氢和释放过程中会有副产物生成的问题,需要进一步处理。
4.硼类材料:硼类材料包括硼氢化物和硼氮化物等。
这些材料具有很高的储氢密度,可以在相对较低的温度和压力下吸附和释放氢气。
硼类材料作为一种储氢材料具有潜在的应用前景,但其储氢和释放速率以及可逆性仍然需要进一步改进。
总结来说,吸附储氢材料、吸氢合金材料、化学储氢材料和硼类材料是目前常见的储氢材料。
各种储氢材料具有不同的特点和应用场景,在氢能源的开发和应用中有着重要的地位。
未来的研究还需要进一步提高储氢密度、降低储氢和释放的温度/压力要求,并解决副产物生成等问题,以实现储氢材料的可持续发展。
储氢材料名词解释
嘿,朋友!咱今儿来聊聊储氢材料。
你知道吗,储氢材料就像是一
个超级大口袋,专门用来装氢气的呢!比如说,金属氢化物,这玩意
儿就像是一个神奇的小盒子,能把氢气紧紧地“抱”在怀里。
想象一下,氢气就像是一群调皮的小精灵,到处乱跑,而储氢材料呢,就是那个能把它们都收服的厉害角色。
像一些合金,它们可厉害了,能把氢气储存起来,需要的时候再放出来,这不就跟咱存钱到银行,要用的时候再取出来一样嘛!
还有那些有机储氢材料,它们就像柔软的海绵,能吸纳好多好多的
氢气呢。
你说神奇不神奇?咱生活中很多地方都需要氢气,那怎么能
没有好的储氢材料来帮忙呢。
我记得有一次,在实验室里,大家都在研究各种储氢材料。
有个小
伙伴拿着一块金属氢化物,兴奋地说:“看呀,这就是我们的秘密武器!”大家都笑了起来。
这就好比一场战斗,储氢材料就是我们手中的
利器,能帮我们解决很多问题呢。
你说要是没有储氢材料,那我们的氢能汽车怎么跑起来呀?那不是
成了没油的汽车,只能干瞪眼了嘛!储氢材料就是氢能发展的关键呀,没有它,好多美好的设想都没法实现呢。
所以呀,储氢材料真的超级
重要,我们可得好好研究它,让它发挥更大的作用!我的观点就是,
储氢材料是未来能源领域不可或缺的一部分,我们要重视它,不断探索和创新,让它为我们的生活带来更多的便利和惊喜!。
储氢材料的储氢原理储氢材料是一类能够吸附、储存和释放氢气的物质。
它们通常由金属或非金属材料构成,具有较高的氢气吸附能力。
在储氢材料中,氢气分子以氢键或作为氢化物与材料表面或晶体结构之间的化学键形成相互作用。
储氢材料的储氢原理主要有物理吸附、化学吸附、氢化物和电化学吸附。
物理吸附是一种通过van der Waals力吸附氢气的储氢机制。
在物理吸附过程中,氢气分子与储氢材料之间的相互作用是弱的非共价力。
扩大储氢材料的比表面积可以提高物理吸附氢气的容量。
物理吸附的储氢材料一般具有较低的储氢温度和压力要求。
化学吸附是一种通过化学键吸附氢气的储氢机制。
在化学吸附过程中,储氢材料通过与氢气分子之间的化学反应形成强的化学键。
常用的储氢材料有过渡金属和其合金,如镍、钛、铌等。
化学吸附储氢材料的储氢温度和压力一般较高。
氢化物是一种通过形成金属氢化物结构来储存氢气的储氢机制。
在氢化物储氢材料中,氢气分子以金属原子为中心与材料表面或晶体结构之间形成化学键。
氢化物储氢材料的储氢容量相对较高,可以实现高密度储氢。
但氢化物在常温下释放氢气的动力学过程较慢,需要加热或加压来实现释放。
电化学吸附是一种利用电化学电位差来控制氢气吸附和释放的储氢机制。
在电化学储氢材料中,氢气分子通过吸附或离子态与材料表面形成化学键。
电化学储氢材料可以实现快速的氢气吸附和释放,具有较高的储氢动力学性能。
目前正在研究的一些电化学储氢材料包括氢化硼、氮化硼和碳纳米管等。
总的来说,储氢材料的储氢原理主要包括物理吸附、化学吸附、氢化物和电化学吸附。
不同的储氢机制适用于不同的应用需求和储氢条件。
研究和开发高效、经济、可持续的储氢材料对于促进氢能源技术的发展和应用具有重要意义。
储氢材料的要求储氢材料(hydrogenstoragematerials)是指有能力储存气态氢的一类合成材料,它们具有天然或合成形式,可以把气态氢变成一种有价值的可贮存形式,以满足日益增长的能源和化学需求。
随着技术不断发展,特别是活性材料的投入,储氢材料的质量和应用也日益提高。
储氢材料的要求不仅仅是高效能,而且是安全、可靠、低成本以及可重复使用。
首先,储氢材料需要具备高储存效率和安全性。
氢气存储效率依赖于材料的孔隙度和孔径等特性。
选择储氢材料的原则是采用具有较高孔隙度和较大孔径的材料,既可以容纳更大的氢气,又可以使氢气在储存过程中充分分解,以达到较高的储存效率。
此外,为了保证储存的安全性,储氢材料需要具有高的抗腐蚀性,特别是抗氢气腐蚀性,以及抗温度变化的能力。
从这个角度出发,储氢材料通常要求具备良好的耐温性、耐压性以及机械强度等性能。
其次,储氢材料要求低成本。
目前,储氢材料研发仍处于起步阶段,因此运用大量新材料及新工艺,成本较高。
因此,储氢材料最理想的情况是用低成本的原料,用最简单的工艺实现最大的储氢量,从而使成本最小化。
另外,储氢材料的制备过程也要求在小规模上实现较高的可控性。
最后,储氢材料还要求可以重复使用。
储氢材料的可重复使用性是较为重要的一项要求,它是指材料能够在多次使用过程中,保持其储氢性能的稳定性及可靠性。
可重复使用的储氢材料在电池及燃料电池工程中有着特殊的应用,这也要求储氢材料具备较高的容重、应变尺寸及耐冲击等特性。
综上所述,储氢材料要求包括高效能、安全可靠、低成本以及可重复使用等。
这些要求的实现将需要全面的研究和开发,特别是涉及到活性材料的应用,材料的设计和加工等诸多方面。
如果能得到满足,储氢材料有可能成为目前交通、航空及能源行业的一个新兴应用领域,它们可以有效地满足人们对高效、安全、低成本、可再生能源的需求。
储氢材料调研报告
《储氢材料调研报告》
一、引言
随着全球资源问题日益凸显,氢能作为清洁能源备受瞩目。
储氢技术是氢能利用的重要环节,而储氢材料的发展则成为研究的热点。
本报告旨在对当前储氢材料的研究现状进行调研,为相关领域的科研人员和企业提供参考。
二、储氢材料概述
储氢材料是指能够吸附、吸收或储存氢气的材料。
它们可以通过物理吸附、化学吸附或固体溶解等方式储存氢气,并在需要时释放出来。
常见的储氢材料包括金属氢化物、碳纳米结构、金属有机框架、氢化物等。
三、储氢材料的研究现状
1. 金属氢化物
金属氢化物是最常见的储氢材料之一,可以通过调控合金组成和微观结构来提高其储氢性能。
目前,氧化镁基金属氢化物和LaNi5等金属氢化物的研究取得了一定的进展。
2. 碳纳米结构
碳纳米结构具有较大的比表面积和丰富的活性位点,是理想的储氢材料。
石墨烯、碳纳米管及其衍生物在储氢领域也受到了广泛关注。
3. 金属有机框架
金属有机框架是一类新型多孔材料,由金属离子和有机连接体组成,具有调控孔隙结构、化学稳定性和多种储氢机制的潜力。
四、展望与挑战
储氢材料的研究仍面临着诸多挑战,如储氢量、吸附/解吸温度、循环稳定性等问题亟待解决。
未来,通过材料设计、合成技术和储氢系统的完善,储氢材料有望取得更大的突破。
综上所述,储氢材料是实现氢能利用的关键环节,其研究现状及发展趋势将对氢能产业的发展产生深远影响。
我们期待通过这份调研报告,为相关领域的科研人员和企业提供有益参考,推动储氢材料的创新与应用。
储氢材料的储氢原理及应用储氢材料是指能够吸附、储存和释放氢气的材料。
储氢技术是目前广泛研究和探索的关键能源领域之一,因为氢气是一种高能量和清洁的能源来源。
以下是关于储氢材料的储氢原理及其应用的详细介绍。
一、储氢原理储氢材料的储氢原理主要包括吸附、化学反应和物理吸附等。
1. 吸附储氢吸附储氢是利用储氢材料的孔隙结构和表面积来吸附氢气分子。
常见的吸附储氢材料有活性炭、金属有机骨架材料(MOFs)和碳纳米管等。
这些材料具有高比表面积,能够吸附大量氢气分子。
在一定的压力和温度条件下,储氢材料可以吸附氢气并保持稳定,当需要释放氢气时,也可以通过调整压力和温度来释放。
2. 化学反应储氢化学反应储氢是指将氢气与储氢材料之间进行化学反应,从而形成氢化物。
在适当的条件下,氢气可以与某些金属或合金产生化学反应,形成金属氢化物。
常见的化学反应储氢材料有镁、锂等金属和它们的合金。
这些金属或合金在吸收氢气时会形成相对稳定的金属氢化物,当需要释放氢气时可通过升高温度、减小压力或添加催化剂等方式实现。
3. 物理吸附储氢物理吸附储氢是指利用储氢材料和氢气之间的范德华力来吸附氢气。
常见的物理吸附材料有多孔材料和各种纳米材料。
物理吸附储氢具有高氢负荷能力,吸附和释放速度较快,但在低温下储氢效果较差。
二、储氢材料的应用储氢材料的应用可以分为储能、氢气燃料和移动能源等方面。
1. 储能应用储能是储氢材料的主要应用之一。
通过将电能或其他能量形式转化成氢气的形式进行储存,在需要时释放氢气来产生电能,从而实现能量的存储和利用。
储氢材料在储能领域的应用可以提高能源储存效率,弥补电能储存的不足,并能够用于平稳供电和峰值需求。
2. 氢气燃料应用利用储氢材料储存的氢气作为燃料是储氢技术的另一个重要应用。
储氢材料可以储存大量的氢气,为氢燃料电池等设备提供持续稳定的氢气供应。
氢气燃料具有高燃烧效率和零排放的特点,被广泛应用于汽车、工业生产和发电等领域。
3. 移动能源应用储氢材料在移动能源领域的应用主要是为了解决电动汽车等电存储设备能量密度较低的问题。
目录前言 (2)1.储氢材料分类 (3)1.1储氢合金 (3)1.1.1稀土系储氢合金 (3)1.1.2镁系储氢合金 (3)1.1.3钛系储氢合金 (3)1.2络合物储氢材料 (4)1.3纳米材料 (4)1.4玻璃微球储氢 (4)2.储氢材料的制备方法 (5)2.2机械合金化法 (5)2.3氢化燃烧合成法 (5)2.4化学合成法 (6)2.5烧结法 (6)3.储氢材料的应用 (6)3.1 氢气的“固态化”储存与运输 (6)3.2氢气的超纯净化 (7)3.3 氢气的压缩 (7)3.4 空调制冷与热泵 (7)3.6 真空技术 (7)3.7 氢化物-镍电池 (8)4.结语与展望 (8)参考文献 (9)前言随着石油资源的日渐匮乏和生态环境的不断恶化,氢能被公认为人类未来的理想能源。
这是因为:a.氢燃烧释能后的产物是水,是清洁能源;b.氢可通过太阳能、风能等自然能分解水而再生,是可再生能源;c.氢能具有较高的热值,燃烧1 kg氢气可产生1.25×106kJ 的热量,相当于3kg汽油或4.5 kg 焦炭完全燃烧所产生的热量;d.氢资源丰富,氢可以通过分解水制得。
另外,在化工与炼油等领域副产大量氢气,尚未充分利用。
可以预见,未来世界将从以碳为基础的能源经济形态转变为以氢为基础的能源经济形态(简称“氢经济”)。
氢能的开发和利用涉及氢气的制备、储存、运输和应用4大关键技术。
本文讨论氢气的储存技术。
[1]其中能量的储存和转换一直是能量有效利用的关键所在。
传统的储氢手段主要是用钢瓶来储存氢气,其缺点是效率低,同时需要钢瓶具有耐高压、防泄漏的特性,比较苛刻。
储氢材料由于其具有很高的氢气存储密度而受到人类的瞩目因此成为材料科学中研究的重点功能材料之一。
储氢材料就作为一种极其重要的功能材料,在二次能源领域内具有不可替代的作用,特别是在燃料电池、可充电电池研究中,具有举足轻重的地位。
储氢材料的研究直接关系着电动汽车的应用,也同样对潜艇、航天器等领域有着重要的影响。
近几十年来世界各国都投入了巨大的人力、物力、财力对储氢材料进行研究,力图抢占这一基础材料研究的制高点。
[2]1.储氢材料分类1.1储氢合金目前所开发的金属储氢材料可大致分为稀土系、镁系和钛系等。
其中镁系储氢合金受到世界各国的广泛重视。
1.1.1稀土系储氢合金衡量储氢材料性能的标准主要有两个:体积密度(kg/m3)和储氢质量分数。
体积密度为系统单位体积内储存氢气的质量,储氢质量分数为系统储存氢气的质量与系统质量的比值。
稀土系氢化物的贮氢量多在1.5%一2.0%。
以LaNi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好的一类。
是较早开发的稀土储氢合金,它的优点是活化容易、分解氢压适中、吸放氢平衡压差小、动力学性能优良、不易中毒。
但它在吸氢后会发生晶格膨胀。
合金易粉碎。
此外可以用A1、Mn、Si、Sn、Fe等置换Ni以克服合金的粉化。
改善其贮氢性能。
1.1.2镁系储氢合金最早开始研究镁系基储氢材料的是美国Brookhaven国家实验室,Reilly和Wiswall在1968年首先以镁和镍混合熔炼而成Mg2Ni合金。
这类合金的储氢量可达3.8%,密度小,解吸等温线平坦,滞后小,是移动装置上理想的储氢合金。
其缺点是脱氢温度高(解吸压力为105 Pa 时,解吸温度为287℃),吸氢速度较低,热焓增量大。
随着机械合金化制备方法的出现,大规模研究镁系储氢材料拉开了序幕。
1.1.3钛系储氢合金钛系氢化物的贮氢量在1.8%~4.0%。
1969年,美国Brookhaven国立实验室首次合成具有CsCl结构的FeTi合金。
其储氢量为1.8%。
FeTi合金储氢能力好,甚至还略高于LaNi5,其作为储氢材料的优越性在于:①FeTi合金活化后。
能可逆地吸放大量的氢,且氢化物的分解压强仅为几个大气压。
很接近工业应用;②Fe,Ti元素在自然界中含量丰富。
价格便宜,适合在工业中大规模应用。
因此,FeTi合金一度被认为是一种很有应用前景的储氢材料。
而深受人们关注。
但是由于材料中有TiO2层形成,使得该材料极难活化,限制了其应用。
1.2络合物储氢材料络合物用来储氢起源于氢化硼络合物的高含氢量。
日本的科研人员首先开发了氢化硼钠(NaBH4) 和氢化硼钾(KBH4)等络合物储氢材料。
它们通过加水分解反应可产生比其自身含氢量还多的氢气。
后来又有人研制了一种被称之为“Aranate”的新型贮氢材料——氢化铝络合物(NaAlH4),这些络合物在加热分解后可放出总量高达7.4%的氢。
氢化硼和氢化铝络合物是很有发展前景的新型储氢材料,但为了使其能得到实际应用,人们还需探索新的催化剂或将现有的钛、锆、铁催化剂进行优化组合以改善NaAlH。
等材料的低温放氢性能.而且对于这类材料的回收—再生循环利用也须进一步深入研究。
1.3纳米材料在吸附储氢的材料中,碳质材料是最好的吸附剂,它对少数的气体杂质不敏感,且可反复使用。
碳质储氢材料主要是高比表面积活性炭、石墨纳米纤维(GNF)和碳纳米管(CNT)。
与金属储氢相比。
碳纳米管储氢具有容量大、稀氢速度快。
可常温释氢等优点。
尽管人们对碳纳米管储氢的研究已取得了一些进展。
但至今仍不能完全了解纳米孔中发生的特殊物理化学过程,也无法准确测得纳米管的密度。
今后还应在储氢机理、复合掺杂改性和显微结构控制等方面进行深入研究。
1.4玻璃微球储氢中空玻璃微球直径在61um一60um之间。
在低温或在室温下呈非渗透性,但300℃~4000℃范围内。
材料的穿透率增大,使得氢气可在一定压力的作用下进入到玻璃体中,当温度降到室温附近时,玻璃体的穿透性消失,氢气留在玻璃微球体内,随后随温度的升高即可释放出氢气。
中空玻璃微球主要有MgAlSi、石英、聚酰胺、聚乙烯三酚盐酸等,质量储氢量为15%~42%。
微球储氢是一种具有发展前途的储氢技术,其技术难点在于制备高强度的空心微球。
[3]2.储氢材料的制备方法研究发现,制备方法不同可导致储氢材料的充放氢性能产生很大的差异。
目前储氢材料的制备方法主要有高温熔炼法、机械合金化法、氢化燃烧合成法、化学合成法、烧结法等。
2.1高温熔炼法高温熔炼法是早期制备镁基储氢合金(主要是镁镍合金)采用的方法。
但Han等究认为,熔炼法制备的镁基合金活化较困难,同时合金的电化学性能和储氢性能较差。
因此目前该方法被逐渐淘汰。
2.2机械合金化法机械合金化最初是由Benjamin等用来合成复合氧化物弥散强化合金的技术。
后来人们发现机械合金化或机械球磨法可以合成非晶态合金、亚稳相、准晶、扩展固溶体。
1990年,Schlup等发表了机械合金化制备纳米晶材料的报道,使该技术更加引人注目。
机械合金化大致可分为4个阶段:(1)不同组分的粉末在磨球撞击下获得的能量导致局部的温升,冷焊的发生使局部成分均匀;(2)不断冷焊和断裂的发生促使粉粒间的扩散,形成固溶体;(3)粉末粒度的不断减小使局部的均匀化扩展到整个体系; (4)粉粒发生畸变形成亚稳结构。
近年来,用机械合金化制备储氢材料引起了人们的关注。
它克服了高温熔炼时活化困难、合金组分难以调整的缺点,而且可以降低活化能。
但用机械合金化制备储氢合金通常需要很长的球磨时间,效率较低,还易引入铁、氧等元素的污染。
2.3氢化燃烧合成法氢化燃烧合成法作为合成新型储氢材料的一种方法,是由日本东北大学八木研究小组于1997年首先提出的。
该法是在高压氢气氛围下让混合料燃烧合成即合成反应和氢化放热反应一次完成,得到储氢材料。
氢化燃烧法制取合金时,装置简易,省去了以往合成储氢材料的活化工序,合成瞬间完成,同时可获得高纯度生成物,且合成相稳定,因此备受关注。
日本东北大学金属材料研究所秋山友宏等用氢化燃烧法合成Mg2NiHt,但合成产物的粒度极不规则。
国内南京工业大学的李李泉利用DSC和XRD详细分析了Mg2NiH。
的氢化燃烧合成反应机理[24。
,并制备出了Mg2Ni0.75Cu0.25、Mg2Ni0.5Cu0.5等储氢合金.2.4化学合成法化学合成法又叫反应合成法,它包括共沉淀还原扩散法、置换扩散法等,是在机械合金化和氢化燃烧合成的基础上发展起来的一种新型的制备方法,它具有成本低、操作简单、易于大规模产业化等特点,因此应用前景十分广阔。
共沉淀还原法是由Martin最早提出的,并制得了LaNi5合金,后来国内的申泮文对此法进行了改进,用金属盐代替纯金属先共沉淀,经洗涤、烘干、焙烧,然后与金属氢化物在高温氢中还原一段时间,冷却后用弱酸洗涤,最后用蒸馏水洗涤,从而得到需要的产物。
用该法制取的储氢材料不仅避免了高纯金属的冶炼过程,还避免了熔炼法所需的高温熔解和长时间的均匀化热处理,且所得的合金为粉末,易活化,从而越来越受到人们的关注。
置换扩散法是由申泮文等发明的,它是利用金属的电化学活泼性,置换出所需的储氢合金,如: NiCl2(有机溶剂)+3Mg(s)----Ni·2Mg(s)+MgCl2(s) Ni·2Mg(s)---Mg2Ni 该方法主要用于镁基储氢材料的合成,在细化晶粒、提高储氢稳定性等方面具有天然的优越性,随着镁基储氢材料研究的深入,该方法会更加成熟、有效。
化学合成法包含的范围正在不断扩展,随着科技的进步和研究的深入,相信这种方法会进一步成熟和完善。
2.5烧结法烧结法是将经过粉碎或研磨后的粉料按一定的比例充分混合,然后压成薄片,再在一定温度下的钽箔中烧结一定时间 (Ar气保护),得到最终设计的物相。
该方法在一些储氢材料中得到了一定的应用。
如K.Kadir用烧结法合成了(La0.65-Ca0.35)(Mg1.32Ca0.68)Ni9四元合金,该合金在283K、313MPa条件下可吸氢1.87%。
[4]3.储氢材料的应用3.1 氢气的“固态化”储存与运输使用液氢槽车贮罐和高压氢气瓶运输或存储氢,不仅昂贵,安全措施要求甚高,而且由于蒸发和澳漏不宜长期储存。
用储氢材料作介质,使氢气与储氢合金化合成固态金属氢化物来储存运输氢气,则可解决长期储存和安全运输的问题。
3.2氢气的超纯净化兼有储存和净化双重功能的储氢器与现行的氢气钢瓶一把膜氢净化器体系相比,具有价格低、体积小、容量大、操作简便,不易损坏等优点,适用于电子、化工、冶金、气象等一切需要高纯氢的部门。
3.3 氢气的压缩储氢合金的吸放氢压力随温度的升高成对数关系升高。
在常温下吸入较低庄力的普通氢气,在较高温度下则可释放出高压高纯度氢气。
根据这一原理,可制成兼有净化与压缩双重功能的无运动件高压高纯氢压缩器。
3.4 空调制冷与热泵储氢材料吸氢时放出大量热量,放氢时则吸收等量的热量。
将两种吸氢压力不同的储氢合金分别置于低温侧(冷源)和高温侧(热源),以氢气为工质,进行吸放氢循环,可制成空调机或热泵。