功能金属材料第四章贮氢合金.ppt
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1、第四章 贮氢合金,能源危机与环境问题,化石能源的有限性与人类需求的无限性石油、煤炭等主要能源将在未来数十年至数百年内枯竭!(科技日报,2004年2月25日,第二版)化石能源的使用正在给地球造成巨大的生态灾难温室效应、酸雨等严重威胁地球动植物的生存!人类的出路何在?新能源研究势在必行!,氢能开发,大势所趋,氢是自然界中最普遍的元素,资源无穷无尽不存在枯竭问题氢的热值高,燃烧产物是水零排放,无污染,可循环利用氢能的利用途径多燃烧放热或电化学发电氢的储运方式多气体、液体、固体或化合物,实现氢能经济的关键技术,廉价而又高效的制氢技术安全高效的储氢技术开发新型高效的储氢材料和安全的储氢技术是当务之急车用
2、氢气存储系统目标:IEA:质量储氢容量5%;体积容量50kg(H2)/m3DOE:6.5%,62kg(H2)/m3,不同储氢方式的比较,气态储氢:能量密度低不太安全液化储氢:能耗高对储罐绝热性能要求高,固态储氢的优势:体积储氢容量高无需高压及隔热容器安全性好,无爆炸危险可得到高纯氢,提高氢的附加值,体积比较,氢含量比较,金属氢化物配位氢化物纳米材料,储氢材料技术现状,反应可逆氢以原子形式储存,固态储氢,安全可靠较高的储氢体积密度,金属氢化物储氢,M+x/2H2,MHx+H,目前研制成功的:稀土镧镍系钛铁系镁系钛/锆系,配位氢化物储氢,碱金属(Li、Na、K)或碱土金属(Mg、Ca)与第三主族元
3、素(B、Al)形成储氢容量高 再氢化难(LiAlH4在TiCl3、TiCl4等催化下180,8MPa氢压下获得5的可逆储放氢容量),金属配位氢化物的的主要性能,碳纳米管(CNTs),1991年日本NEC公司Iijima教授发现CNTs,纳米碳管储氢-美学者Dillon1997首开先河,单壁纳米碳管束TEM照片,多壁纳米碳管TEM照片,纳米碳管吸附储氢:,Hydrogen storage capacities of CNTs and LaNi5 for parison(data deternined by IMR,RT,10MPa),多壁纳米碳管电极循环充放电曲线,经过100充放电后 保持最大容
4、量的70,单壁纳米碳管循环充放电曲线,经过100充放电后 保持最大容量的80,纳米材料储氢存在的问题:,世界范围内所测储氢量相差太大:0.01(wt)%-67(wt)%,如何准确测定?储氢机理如何,第一节 金属的贮氢原理 金属的贮氢原理 金属氢化物的结构,第二节 贮氢合金材料 镁系贮氢合金 稀土系贮氢合金 钛系贮氢合金,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,第三节 贮氢合金的应用 作为贮运氢气的容器 氢能汽车、电池上的应用 分离、回收氢 制取高纯度氢气 氢气静压机,基本要求:,掌握合金贮氢的原理;掌握贮氢材料的要求。了解几种贮氢材料、特点及应用。,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,一、金属的贮氢原
5、理,氢的存贮方式,物理方式贮氢:如采用压缩、冷冻、吸附等方式;,金属氢化物贮氢:氢化物具有优异的吸放氢性能外,还兼顾了很多其它功能。,在一定温度和压力下,许多金属、合金和金属间化合物(Me)与气态H2可逆反应生成金属固溶体MHx和氢化物MHy。反应分三步进行:,先吸收少量氢,形成含氢固溶体(相)。其固溶度HM与固溶体平衡氢压的平方根成正比:,第一步:,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,固溶体进一步与氢反应,产生相变,形成氢化物相(相):,式中:x为固溶体中的氢平衡浓度,y是合金氢化物中氢的浓度,一般yx。,第二步:,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,再提高氢压,金属中的氢含量略有增加。,第三步
6、:,金属与氢的反应是一个可逆过程。正向反应吸氢、放热,逆向反应释氢、吸热。改变温度和压力条件可使反应按正向、逆向反复进行,实现材料的稀释氢功能。,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,氢在金属中的吸收和释放,取决于金属和氢的相平衡关系,影响相平衡的因素为温度、压力和组成。(也就是金属吸氢生成金属氢化物还是金属氢化物分解释放氢,受温度、压力和合金成分的控制),第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,图4-1 M-H系统平衡压相图,p-c-T曲线是衡量贮氢材料热力学性能的重要特性曲线。通过该图可以了解金属氢化物中能含多少氢()和任一温度下的分解压力值。p-c-T曲线的平台压力、平台宽度与倾斜度、平台起始浓度
7、和滞后效应,既是常规鉴定贮氢合金的吸放氢性能主要指标,又是探索新的贮氢合金的依据。,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,在吸收和释放氢过程中有金属-氢系的平衡压力不相等的滞后现象。产生滞后效应的原因,目的还不太清楚,但一般认为,它与合金氢化过程中金属晶格膨胀引起的晶格间应力有关。滞后程度的大小因金属和合金而异,如MmNi5(Mm是混合稀土)和TiFe系氢化物的滞后程度较大。在热泵等金属氢化物的利用系统中,滞后效应严重影响其使用性能。滞后应越小越好,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,合金的吸氢反应机理,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,氢与金属或合金的基础反应:(
8、1)H2传质;(2)化学吸附氢的解离,H22Had;(3)表面迁移;(4)吸附的氢转化为吸收氢,Had Habs;(5)氢在相的稀固态溶液中扩散;(6)相转变为相,Habs()Habs();(7)氢在氢化物()中扩散。,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,元素周期表中,除He、Ne、Ar等稀有气体外,几乎所有的元素均能与氢反应生成氢化物或含氢化合物。,氢与碱金属、碱土金属反应,一般形成离子型氢化物,氢以H-离子形式与金属结合的比较牢固。氢化物为白色晶体,生成热大,十分稳定,不易于氢的储存。,大多数过渡金属与氢反应,则形成不同类型的金属氢化物,氢表现为H-与H之间的中间特性,氢与这些金属的结合力比
9、较若,加热时氢就能从这些金属中放出,而且这些金属氢化物的储量大,但单独使用一种金属形成氢化物生成热较大,氢的离解压低,贮氢不理想。,绝大多数能形成单质氢化物的金属由于生成热太大(绝对值)不适于作为储氢材料。通常要求储氢合金的生成热为(-29.26-45.98)kJ/mol H2。为了获得合适的氢化物分解压与生成热,必是由一种或多种放热型金属(Ti、Zr、Ce、Ta、V等)和一种或多种吸热型金属(Fe、Ni、Cu、Cr、Mu等)组成的金属间化合物,如LaNi5和TiFe。适当调整金属间化合物成分,使这两类组分相互配合,可使合金的氢比物具有适当的生成热和氢分解压。其中有的过渡金属元素对氢化反应时氢
10、分子分解为氢原子的过程起着重要的催化作用。,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,二、金属氢化物的结构,4-2 面心立方与体心立方中的八面体与四面体结构,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,4-3 LaNi5H4 的晶体结构,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,三、影响贮氢材料吸储能力的因素,1、活化处理制造贮氢材料时,考虑到表面被氧化物覆盖及吸附着水及气体等会影响氢化反应,因此应先对材料进行表面活化处理。活化处理可以采用加热解压脱气,和高压加氢处理。2、耐久性和中毒,当向贮氢材料供给新的氢时,每次都会带入氧、水分等不纯物,这些不纯物
11、在合金或氢化物离子表面聚集,并形成氧化物等,从而导致吸储能力的下降,这种现象称为“表面中毒”,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,3、贮氢材料的导热性,当贮氢材料在反复吸储和释放氢的过程中,形成厚度为525m的微粉层,其平均有效导热系数为0.5W/(mK),导热性能很差。,4、粉末化,贮氢材料在吸储和释放氢的过程中,它会反复膨胀和收缩,从而导致出现粉末现象。这一现象会使装置内的充填密度增高、传热效率降低、装置局部地方会产生应力;同时形成微分还会随氢气流动,造成阀门和管道阻塞。,5、滞后现象与坪域,四、实用贮氢金属氢化物的特征,1、容易活化,贮氢量大、能量密度高;2、吸氢和放氢速度快,氢扩散速度大
12、,可逆性好;3、氢化物生成热小;4、有较平坦和较宽的平衡平台压区,分解压适中,滞后小;,5、有效导热率大,电催化活性高;6、化学稳定性好;7、在贮存与运输过程中性能可靠;8、原料来源广,成本低廉。,第一节 金属的贮氢原理,贮氢合金,第二节 贮氢合金材料,贮氢合金,贮氢合金的分类(按化合物的类型),AB5型稀土类及钙系贮氢合金,AB2型Laves相贮氢合金,AB型钛系贮氢合金,A2B型镁系贮氢合金,贮氢合金的分类(按合金系统),第二节 贮氢合金材料,贮氢合金,镁系贮氢合金,稀土贮氢合金,钛系贮氢合金,锆系贮氢合金,钙系贮氢合金,第二节 贮氢合金材料,贮氢合金,一、稀土类及钙系贮氢合金,AB5型稀
13、土类及钙系贮氢合金主要有以下几个类型:,LaNi5系贮氢合金,MmNi5系贮氢合金,MlNi5系贮氢合金,CaNi5系贮氢合金,第二节 贮氢合金材料,贮氢合金,LaNi5具有CaCu5的晶格结构,LaNi5是六方晶格(晶格常数a0=0.5017nm,c0=0.3982nm,c0/a0=0.794,V=0.0868nm3),其中有许多间隙位置,可以固溶大量的氢。,LaNi5,LaNi5形成氢化物的H=-30.93kJ/mol H2,S=-108.68 kJ/mol H2。,在室温下一个单胞可与6个氢原子结合,形成六方晶格的LaNi5H6(晶格常数a0=0.5388nm,c0=0.4250nm,c
14、0/a0=0.789,V=0.10683nm3),晶格体积增加了23.5。,第二节 贮氢合金材料,贮氢合金,第二节 贮氢合金材料,贮氢合金,优点:,吸氢量大,平衡压力适中而平坦,放氢快,滞后小,容易活化,室温下即可活化,具有良好的抗杂质气体中毒性,缺点:,成本高,大规模使用受到限制,吸放氢过程中晶胞体积膨胀大,LaNi5 属AB5型贮氢合金,通过对A组元和B组元的替代,可改善合金的性能。,第二节 贮氢合金材料,贮氢合金,采用混合稀土(La、Ce、Sm)Mm替代La是降低成本的有效途径,但MmNi5的氢分解压升高,滞后压差大,给使用带来困难。,MmNi5的活化性能不如LaNi5,而且室温吸氢平衡
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