球磨改性处理对Ti9.6Cr11V75.4Fe4合金储氢性能的影响

来源 :第八届全国氢能学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gklyliu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
系统研究了机械球磨改性处理时间(t = 0, 1, 2, 4, 8 h)对Ti9.6Cr11V75.4Fe4 合金相结构和储氢性能的影响。XRD 及SEM 分析表明,Ti9.6Cr11V75.4Fe4 合金在球磨前后均为BCC 结构的固溶体单相;随着球磨时间的增加,合金的晶胞体积略微减小,合金颗粒逐渐细化并发生团聚。储氢性能测试表明,球磨改性处理能有效地改善合金的活化性能;随着球磨时间的增加,合金的室温可逆有效储氢量先增加后降低。其中,当球磨时间为t = 2 h 时,合金具有最佳的综合储氢性能(室温最大吸氢量为3.70 wt%,可逆有效储氢量为2.23 wt%)。
其他文献
在简要介绍PEMFC 原理、关键材料与电池系统之后,首先以加拿大巴拉德、美国通用、日本本田等公司研发的车用燃料电池系统为列,简要介绍了国际上车用燃料电池系统的现状;进而主要
光解水制氢技术在太阳能-氢能直接转换方面具有巨大的应用潜力,其中开发稳定和高效新型金属氧化物光催化材料是实现其应用之关键。光催化剂能带结构决定了对太阳光谱的吸收范围
会议
所谓能源战略储备制度,是“行政主体依法确定特定地区一定质量和数量的能源资源及其产品非经特许不得开发利用的法律制度”。它对实施主体、能源的储备定额与种类、
会议
综观世界发达国家的氢能计划,可以看出,大量廉价氢的生产是氢能发展的根本,以化石资源为原料,提供更为先进的氢能廉价制备技术,是针对近期和中期目标的主要研究方向。以能量密度较
会议
氢燃料动力技术分析优势:超低排放,减少温室气体排放,可循环的二次能源。劣势:制取成本高,储运不如液体燃料方便,气态燃料能量密度低,行驶里程有限。
“电动汽车”是以蓄电池、燃料电池和超级电容器等电力驱动的交通运输工具之通称,是我国保障能源安全、减少对化石燃料依赖的重要途径。发展高密度低成本电动汽车用储能(蓄电储
会议
在国家重点基础研究发展规划(973)项目“利用太阳能制氢的关键基础研究”等项目支持下,西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室在生物质及煤的超临界水气化制氢、太阳能光催
使用中频感应熔炼炉制备Nd0.75Mg0.25(Ni0.8Co0.2)x (x=3.8,4.5) 储氢合金,采用X 射线衍射谱仪、透射电镜和电化学工作站进行合金结构分析和电化学性能测试。结果表明,合金由Ce2Ni
会议
采用真空磁悬浮熔炼和快速凝固制备了La2Mg(Ni0.85Co0.15)9Cu0.3 储氢电极合金,测试研究了快凝冷却速度对合金相结构和电化学储氢性能的影响。研究结果表明,铸态及快凝合金均具
会议
采用机械球磨(NaH/Al + Ti/Zr)复合物的方法加氢制备了NaAlH4 配位氢化物,系统研究了不同加氢温度和压力条件对其可逆储氢行为的影响。结果表明,对于NaH/Al 体系的吸放氢性能,共
会议