毕业设计(论文)铸态和退火处理La0.6M0.15Mg0.25Ni3.2Co0.2Si0.1(M=Nd、Sm)贮氢合金的结构及性能研究【全套设计】.doc
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1、内蒙古科技大学本科生毕业论文题目:铸态和退火处理La0.6M0.15Mg0.25Ni3.2Co0.2Si0.1(MNd、Sm)贮氢合金的结构及性能研究学生姓名:杨健 学 号:0604103416专 业:稀土工程班 级:稀土2006级指导教师:张国芳 铸态及退火处理La0.6M0.15Mg0.25Ni3.2Co0.2Si0.1(MNd、Sm)合金的结构及性能研究摘要全套设计,加153893706目前商业化AB5型混合稀土系贮氢合金的容量已无法满足车载Ni/MH电池期望的高能量密度要求。因此,研究开发具有更高能量密度的新型贮氢合金迫在眉睫。La-Mg-Ni系电极合金具有高的容量及优良的吸放氢动力学
2、特性,是极具希望的新一代高容量贮氢电极材料,但其电化学循环稳定性差限制了其商业化的应用。如何提高合金电极的循环稳定性是该类合金目前应用研究的关键问题。本文主要以La-Mg-Ni系合金为研究对象,采用等温、恒电流充放电等电化学、动力学测试技术研究了La0.6M0.15Mg0.25Ni3.2Co0.2Si0.1(其中M = Nd,Sm) 的电化学和动力学性能的影响。主要从铸态Nd,铸态Sm和退火Nd,退火Sm的加入来比较不同元素对该合金的性能的影响进行研究。从合金电极的电流容量,循环寿命,高倍率和动力学等方面考察后可以得出:Sm,Nd的铸态处理比退火处理会给电池带来更好的综合性能,如放电量大小,循
3、环稳定性,大电流放电性能和电池的动力学性能等都有提高。该实验对合金的结构、电化学性能储氢性能和循环衰退规律等进行系统的研究。力求进一步优化合金的组成和相结构,以提高合金的综合性能,为新能源的开发利用寻求方法支持。关键词:贮氢合金 电化学性能 动力学性能Cast and annealed La0.6M0.15Mg0.25Ni3.2Co0.2Si0.1(MNd、Sm)Hydrogen Storage Alloy Structure and PropertiesAbstract Currently commercial AB5 type rare earth based hydrogen stora
4、ge alloys have been unable to meet the vehicle capacity of Ni / MH battery energy density requirements of high expectations. Therefore, the research and development of new higher energy density hydrogen storage alloy imminent. La-Mg-Ni system electrode alloy with high capacity and excellent dynamic
5、characteristics of hydrogen absorption and desorption is a very promising new generation of high-capacity hydrogen storage electrode materials, but its poor electrochemical cycle stability limit their commercial applications . How to improve the cycle stability of alloy electrode alloys such key iss
6、ues in the current application. In this paper, to La-Mg-Ni alloys as studied with the isothermal, constant current charge-discharge electrochemical, kinetics was studied La0.6M0.15Mg0.25Ni3.2Co0.2Si0.1 (where M = Nd, Sm) of the electrochemical and kinetic properties. Mainly from the cast Nd, Sm-cast
7、 and annealed Nd, Sm annealing accession to compare the performance of different elements of the alloy studied. From the alloy electrode current capacity, cycle life, high rate and kinetics can be drawn after inspection: Sm, Nd-cast handle the battery than the annealing process will lead to better o
8、verall performance, such as the discharge amount, cycle stability, high current discharge performance and the dynamic performance of such batteries has increased. The experiment on the alloy structure and electrochemical properties of hydrogen storage properties, etc. cycle Decline law system. Seek
9、to further optimize the alloy composition and phase structure to improve the comprehensive properties for new energy to find ways to support the development and utilization.Key words: Hydrogen Storage Alloy Electrochemical Properties Dynamics目录摘要IABSTRACTII目录III第一章绪论11.1引言11.2 贮氢合金的分类21.3 贮氢合金体系的发展3
10、1.4 储氢合金的吸放氢原理51.5 Ni/MH电池61.5.1 Ni/MH电池的发展及应用61.5.2 Ni/MH电池的工作原理61.5.3 贮氢电极合金性能要求71.6 La-Mg-Ni系合金的发展81.7 La-Mg-Ni系A2B7型合金的研究进展81.7.1 稀土系A2B7型贮氢合金81.7.2 A2B7型贮氢合金的晶体结构91.7.3 本课题的选题目的111.7.4 本课题的提出及研究内容12第二章 合金样品制备及性能测试方法132.1 合金的制备132.1.1合金成分设计132.1.2 合金样品的制备132.2 合金电极的电化学性能测试142.2.1 测试电极片制备142.3 合金
11、的XRD分析162.3.1合金添加Nd的XRD图162.3.2合金添加Sm的XRD图- 172.4合金电极的SEM结构分析18第三章 电化学性能及动力学特性测试方法与结果223.1测试方法223.1.1活化性能与最大放电容量223.1.2电化学循环稳定性223.1.3电化学交流阻抗谱223.1.4 线性极化和交换电流密度223.1.5 阳极极化和极限电流密度233.1.6 循环伏安曲线233.2 测试结果233.2.1 电池活化性能与最大放电容量测试结果分析233.2.2 循环稳定性的测试结果分析243.2.3 La-Mg-Ni系合金电极的容量衰减机理研究253.2.4 合金电极的开路电位26
12、3.2.5 合金电极的电化学阻抗273.2.6 合金电化学阻抗谱Nyquist图所对应的Bode图。303.2.7 合金电极的线性极化303.2.8合金电极的阳极极化313.2.9 合金电极的循环伏安特性323.2.10 合金的高倍率放电性能33参考文献36致谢40第一章 绪论1.1引言 能源是伴随着人类社会可持续发展和繁荣必不可少的载体,人类社会发展的过程也体现了能源的持续开发和利用的进程。然而,目前人们对石化燃料长期大量的依赖,其资源日趋枯竭,这势必引起人们对未来可利用能源的忧虑。况且由于石化能源的广泛应用已经对全球环境造成了严重的污染,引发了诸如厄尔尼诺、酸雨等多种自然灾害。更甚至对有限
13、能源的争夺激起各国间的政治争端,给世界的和平和稳定带来了灾难。为了实现可持续发展,人类必须找到一种清洁、环保、可靠、储量大的新能源以保护其赖以生存的自然资源及自然环境,这将是人类21世纪所面临的严重挑战。于是科学工作者们提出了资源与能源最充分利用技术(xai munneer gynadreo suerce sutilization,MEUR)和环境最小负担技术(minimunren viorm nentalim paet,MEI)。新能源与新能源材料是这两大技术的重要组成部分,尤其对我国的发展极为重要。发展新能源及能源材料是我国进入21世纪必须解决的重大课题。而氢则是一种重要的清洁能源,其资源
14、丰富、发热值高(单位质量热量高于汽油两倍以上的高能密度),而且燃烧后生成水对环境无污染。所以,氢能的开发和利用引起了世界各国的极大兴趣。特别是储氢合金的成功开发和应用为氢能的广泛开发和利用开辟了广阔的前景,其有望在本世纪代替石油、煤炭等成为人类利用的主要能源。随着国际能源局势的进一步紧张,种种迹象表明,氢能的发展势头十分被人看好。2004年4月28日,美国能源部长阿巴拉哈马在巴黎召开的发达国家能源部长会议上就提出了“国际氢能合作框架”,准备筹集100亿美元共同研究利用氢能。我国在2004年召开的第五届全国氢能学术会议上进一步强调了我国能源结构以煤为主,石油短缺,天然气有限;同时我国环境恶化,已
15、到了非治不可的地步;而经济快速发展需要更多的能源支撑,因此非常有必要发展氢能。该会议不仅研讨氢能的制备、储运、应用,还关注氢能战略研究等多方面的问题。贮氢技术1是氢能利用系统中一个关键性的技术步骤,而金属氢化物贮氢是目前研究较多、较有前途的一种化学贮氢方法。与传统的贮氢方法相比金属氢化物贮氢,氢以原子状态贮存在合金中,其贮氢密度高,(Mg2NiH,47mol/dm,TiFeH,48ml/dm:LaNi,H。52mol/d了)而且氢释放的过程受热效应和速度控制且不易发生爆炸,安全性强2。同时金属氢化物即可做贮氢材料又可做功能材料,所以备受人们的青睐。金属氢化物在如提纯、净化氢气、氢同位素分离、有
16、机合成工程中催化剂等领域也有重要应用。但尤以在作为碱性二次电池(Ni-MH电池)负极材料方面发展最为迅速。金属氢化物(Ni/MH)电池是储氢合金作为负极材料的新型二次电池。其具有能量密度比镍氢电池高约1.52倍,且无锡污染、可大电流快速充放电,无记忆效应,工作电压可与Ni/MH电池可互换等特点。现已广泛应用于移动通信、笔记本计算机等各种小型便携式电子设备,并随研究工作的不断深入和技术的不断发展正在开发成商品化电动工具、电动车辆和混合动力车的动力源。随着信息技术的快速发展,特别是对电动汽车的开发和应用加快,人们对大容量、高比能的新型环保电池的需求也日益迫切。高性能电池主要取决于电池材料,贮氢合金
17、是氢化物电池的关键材料。我国是世界上的稀土资源大国,开发高性能稀土贮氢电极及氢化物电池意义重大,因而研究和探索新型稀土系贮氢合金在我国材料研究领域也一直备受关注。随着2004年10月我国第三代燃料电池轿车发动机的研制成功,以及中国新能源汽车技术的发展和面对的挑战,相信储氢材料作为氢能的载体必将受到人们更为广泛的关注和认同。1.2 贮氢合金的分类贮氢合金有以下几种分类方法,按其组元数目分类,可分为二元系、三元系和多元系。二元系的典型代表有LaNi5、Mg2Ni等合金,由于镧的价格很高,为降低成本掺入第三组分,如Al、Mn 等,目前成功地开发了Mm-Ni 系(Mm代表富铈混合稀土)合金、Ml-Ni
18、 合金(Ml 代表富镧混合稀土)等多元合金。按构成合金的金属分为吸氢类(即放热型金属,用A表示)与不吸氢类(即吸热型金属,用B表示),其中A类有RE(稀土元素)、Ti、Zr、Mg、Ca等金属,B类有Ni、Co、Mn、Al、Cr、Fe、Cu等金属。根据A与B原子比不同可将合金分为AB5型、A2B7型、AB3型、AB2型、AB型和A2B型。根据合金的基体金属分类有稀土系、Laves相系、TiFe系、镁系等;最近又出现一种轻质金属络合氢化物,如NaAlH4,LiAlH4,Mg(AlH4)2。稀土系AB5型贮氢合金具有CaCu5型结构,以LaNi5合金为代表。该类合金易活化,不易中毒,平台特性好,滞后
19、小,动力学特性优良,抗杂质气体中毒性能较好,但循环吸氢后粉化严重。通过非化学计量比或添加其它元素可调节合金放氢分解压和生成热3,4。主要用混合稀土RE、Ca、Ti、Mg、Zr、Li等元素部分或全部替代La5,6,以Co、Mn、Fe、Cr、Cu、Si、B、Al等元素部分替代Ni7,8。多元稀土系AB5型合金已应用于Ni/MH电池中。A2B7型、AB3型合金典型代表为La2Ni7、LaNi3、CaNi3、La3MgNi14、RMg2Ni9(RY,Ca,稀土元素)、La2MgNi9等。由于A2B7型、AB3合金的晶格体积较大,在A侧位置上可包含稀土元素、Ca、Mg、Ti,因而理论电化学容量可达500
20、mAh/g,但在实际测试时只达到300400mAh/g,而且循环寿命有待进一步改善,要达到实用化还需做大量的试验研究工作,但因为A2B7型、AB3型合金具有较高的容量,成本低,具有广阔的研究前景9。AB2型Laves相贮氢合金主要有两种结构MgZn2型(C14,空间群P63/mmc,六方结构)、MgCu2型(C15,空间群Fd3m,面心立方结构),包括Ti系和Zr系。合金的晶体结构具有很高的对称性及空间充填密度。AB2型Laves相多元合金(如Zr-Ni-Mn-V-Cr)饱和贮氢量大(2.5wt%),放电容量高,但初始活化困难,自放电高,高倍率放电性能差10。AB型贮氢合金主要以TiFe和Ti
21、Ni合金为代表,该类合金活化困难,抗杂质气体中毒能力差,易发生氧化,寿命不稳定。通过添加Cr、Nb、Zr、Ni、Co等元素可改善TiFe基合金的性能11。A2B型Mg2Ni合金的贮氢量较高,达到3.6wt%,按Mg2NiH4计算,理论容量近1000mAh/g,几乎是MmNi5合金的3倍、Zr(VNi)2的2倍。但此类合金的氢化反应速度慢,氢化物分解温度高(在0.1MPa时的离解温度为526K),尚未应用于镍氢电池 12。1.3 贮氢合金体系的发展 贮氢合金史上,Libowitz13等人于 1958 年首次报道了金属合金氢化物 ZrNiH3。紧接着 20 世纪 60 到70 年代, 美国布鲁克海
22、文国家实验室以及荷兰的菲利浦公司相继开发出了LaNi5-H,TIFe-H,ZrMn2-H,Mg2Ni-H 金属合金-氢化物体系。自此以后,对于贮氢合金的研究进入了全面发展的局面,世界上各个国家的众多研究机构开发出了各种类型的贮氢合金体系。简单来说,贮氢合金 AmBn 由两大类元素组成,A元素一般容易与氢反应生成稳定氢化物,并放出一定的热量。这些元素主要为 IA-VB 族金属,如 Li,Na,ca,Mg,Ti,V,Zr以及稀土元素等。B 元素一般不与氢反应,但它与 A形成合金后,能够催化氢的吸收和放出。这些元素主要是 IIIA 金属和 VIB-VIII 族过渡金属元素,如 B,Al,Cr,Mn,
23、Ni,Co,Fe 等。表 2.1 列出了传统的几大类储氢合金。第一代储氢合金是以 LaNi5为代表的 AB5 型稀土类合金。它是 1968 年 Philips 公司在研究永磁材料 SmCo5 时发现的,LaNi5的吸氢量为 1.4wt%,室温下吸放氢容易,吸放氢平衡压差小,初期活化容易,抗毒化性能好。为了降低成本,一般使用稀土元素(主要为 La、Ce、Pr、Nb)的混合物 Mm来取代 La,制得 MrnNi5。后来又使用Ca、Mn、Fe、Cu、Al等金属部分置换 Mm 或 Ni,形成稀土类贮氢合金。这类合金的致命缺点便是价格成本较高。第二代贮氢合金为 AB 型的 FeTi 和AB2 型的 Zr
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