第09章-新能源材料课件.ppt
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- 09 新能源 材料 课件
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1、第九章第九章 新新 能能 源源 材材 料料陕西理工学院材料科学与工程学院目 录 新能源材料概述 储氢材料 新型二次电池材料 太阳能电池材料 燃料电池材料能能源源一一次次能能源源二二次次能能源源 再生能源再生能源非再生能源非再生能源太阳能、风太阳能、风能、水能、能、水能、海洋能、生海洋能、生物能、地热物能、地热能能石油气、煤石油气、煤炭、天然气炭、天然气、核能、核能电热、氢能电热、氢能、汽油、燃、汽油、燃料油、液化料油、液化石油气等石油气等9.1 9.1 新能源材料概述新能源材料概述 9.1.1 世界能源状况与面临的挑战(1)能源需求不断增加表1 世界一次能源消费的增长率 能源与人类社会的生存与
2、发展休戚相关。 人类社会的发展伴随着能源消耗的增加。(2)能源消费仍以矿物能源为主 今天,世界能源仍以矿物能源(煤、石油、天然气等)为主。例如:1980年、1990年、2000年的矿物能源在总的能源消费中所占的比例分别为86.8%、87.5%和83.0%。国际应用系统分析研究所(IIASA)曾预测到2030年矿物能源所占的比例是79.6%。(3)能源结构发生变化 人类能源消费的另一趋势是能源结构的变化。这种变化一方面反映出人类能源技术的进步,另一方面也反应出产业结构和社会生活的变化。 表2 世界能源消费结构的变化1950年年1960年年1970年年1980年年1990年年2000年年煤/%57
3、.746.030.528.327.329.4油/%31.037.848.748.638.636.2天然气/%9.714.218.619.921.619.2水力/%1.62.02.12.36.75.0核能/%0-0.10.95.810.2(4)矿物能源面临枯竭石油石油天然气天然气煤炭煤炭铀铀确认储量1 368亿 t1 380 000亿 m310 392 亿 t低品位铀约139万 t, 高品位铀约61万 t1992年产量6 800 万 t21 600亿 m346.5 亿 t2.7 万 t (不包括社会主义国家)按1992年需求,预计可开采年数466421974按2000年需求,预计可开采年数255
4、6按2010年需求,预计可开采年数15表3 世界矿物能源储量、产量及其可开采年数预测(5)矿物燃烧造成环境污染 矿物燃烧时放出的二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、三四苯并芘、烟尘等将造成环境污染,有害于人类和自然环境。9.1.2 新能源与材料(1)新能源什么是新能源? 新能源是指新开发利用或正在研究开发的能源,包括太阳能、氢能、核能、地热能、海洋能和生物能等。 新能源的开发一方面依靠利用新的原理来发展新的能源系统,另一方面靠材料的开发与应用,使新系统得以实现,并提高效率,降低成本。(2)新能源材料新能源材料的作用:把习用已久的能源变为新能源。提高储能和能力转化效果。确保新能源系统运行的安
5、全和环境保护,尤 其是核反应堆的安全性和核废料的处理。决定新能源的投资与运行成本。9.2 9.2 储氢材料储氢材料 9.2.1 储氢材料概述(1)氢能 氢能是人类未来理想的能源,具有能量密度高(1kg氢燃烧放出的热量是1kg汽油的3倍、或1kg煤的4倍);清洁无污染(燃烧产物是水,不污染环境);资源丰富(水中含氢量达11.1%)等特点。 问题:存储难。气态储存要用很重的高压气瓶;液态储存既要消耗大量的能量又有与空气混合引起爆炸的危险。(2)储氢材料的定义和分类储氢材料的定义:能以物理或化学方式保存氢气而使氢气改变状态的材料叫做储氢材料。储氢材料的分类:活性炭储氢材料储氢合金无机化合物储氢材料有
6、机液体氢化物储氢材料(3)储氢原理物理法储氢的基本原理储氢材料的物理吸附作用化学法储氢的基本原理储氢材料与氢气生成氢化物,然后氢化物在一定条件下放出氢气达到储氢目的。金属储氢是化学法储氢,其化学反应原理为:正向反应为储氢,逆向反应为释氢(4)储氢材料应具备的条件易活化、氢的吸储量大。用于储氢时,氢化物的生成热小,用于蓄热时生成热要尽量大。在室温附近时,具有合适的平衡分解压。氢的吸储或释放速度快,氢吸收和分解过程中的平衡压力小。对不纯物的耐中毒能力强。当氢反复吸储和释放时,性质不会恶化。金属氢化物的有效热导率大。储氢材料价廉。 9.2.2 典型储氢材料(1)稀土系储氢合金 在已开发的一系列储氢材
7、料中,稀土系储氢材料性能最佳,应用也最广。其中LaNi5是稀土储氢材料的典型代表。 优点:初期氢化容易,反应速度快,吸/放氢性能优良,20时氢分解压仅几个大气压。 缺点:镧价格高,循环退化严重,易粉化。 采用第三组分元素M(Al,Cu,Fe,Mn,Ga,In,Sn,B,Pt,Pd,Co,Cr,Ag,Ir)替代部分Ni改善LaNi5和MmNi5储氢性能。(2)钛系储氢合金Ti-Fe:储氢量大,价廉,吸氢和脱氢速度较快。但是,活化困难,易中毒。Ti-Ni: Ti-Ni,Ti2Ni,TiNi-Ti2Ni,Ti1-yZryNix(x=0.51.45,y=01.0),TiNi-Zr7NI10,TiNiM
8、m.Ti-Mn: 粉化严重,中毒再生性差,添加少量其 他元素(Zr,Co,Cr,V)可进一步改善其性能。(3)镁系储氢合金MgH2是唯一可工业化利用的二元化合物。优点:具有最大的储氢量。 价格便宜。缺点:释放温度高且速度慢。 抗腐蚀能力差。 改进方法:机械合金化。(4)锆系合金Zr系合金以ZrV2,ZrCr2,ZrMn2等为代表。锆系合金的优点:吸氢量高,反应速度快,易活化,无滞后效应等。缺点:氢化物生成热大,吸放氢平台压力低,价贵等。改进方法:主要采用置换方法,形成多元锆系储氢合金。 9.2.3 储氢材料的应用(1)氢化物-镍电池(2)用于氢的储存、净化及分离(3)储氢合金氢化物热泵(4)氢
9、催化剂(5)氢能汽车(6)其他方面的应用9.9.3 3 新型二次电池材料新型二次电池材料 9.3.1 镍氢(Ni/MH)电池材料 镍氢电池是由储氢合金负极,Ni(OH)2正极,氢氧化钾电解液以及隔板组成的可充电电池。与Ni/Cd电池相比,Ni/MH电池具有能量密度高、无镉污染、可大电流快速充放电等优点。(1)Ni/MH电池的概况(2)Ni/MH电池的工作原理(3)Ni/MH电池的电极材料正极材料正极材料球形Ni(OH)2 正极材料Ni(OH)2是涂覆式NiMH电池正极使用的活性物质。 NiMH电池的容量为正极所限制,进一步改进球形Ni(OH)2正极材料的性质对于提高电池的综合性能有重要意义。通
10、过材料制备技术的研究,进一步控制Ni(OH)2的形状、化学组成、粒径分布、结构缺陷及表面活性等,可以进一步提高正极的放电容量及循环稳定性等性能。负极材料负极材料储氢合金(MH)负极材料储氢合金(MH) 用于NiMH电池负极材料的储氢合金应满足下述条件: (a) 电化学储氢容量高; (b) 在热碱电解质溶液中合金组分的化学性质相 对稳定; (c) 反复充放电过程中合金不易粉化; (d) 合金应有良好的电和热的传导性; (e) 原材料成本低廉。(4) NiMH电池的结构 镍氢电池由氢氧化镍正极,储氢合金负极,隔膜纸,电解液,钢壳,顶盖,密封圈等组成。在圆柱形电池中,正负极用隔膜纸分开卷绕在一起,然
11、后密封在钢壳中的。在方形电池中,正负极由隔膜纸分开后叠成层状密封在钢壳中。 目前商品NiMH电池的形状有圆柱形、方形和扣式等多种类型。(4) NiMH电池的应用 9.3.2 锂离子电池材料(1)锂离子电池的概况锂是金属中最轻的元素,且标准电极电位为-3.045 V,是金属元素中电位最负的一个元素。且锂离子可以在TiS2和MoS2等化合物中嵌入或脱嵌。锂离子电池:用二个能可逆 地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构成的二次电池。这种靠锂离子在正负极之间的转移来完成电池充放电工作的电池形象地称为“摇椅式电池”,俗称“锂电”。 (2)锂离子电池的优缺点锂离子电池的优点:能量密度高: 100 Wh/K
12、g以上,为镍镉电池的三倍,镍氢电池的两倍;电压平台高:3.6 V,镍基电池为1.2 V; 低温下工作优:在-2060的温度范围内工作,低温下的工作优于其它电池 ;低维护性:没有记忆效应,无需定期放电,最理想的保存方式,就是在40%充电后冷藏保存,可以保存达十年之久 ;低自放电率:约6 % /月;长循环寿命(1000次);环保:无重金属,无污染。镉镍、氢镍、锂离子蓄电池性能对比: 表4 镉镍、氢镍、锂离子电池性能比较 锂离子电池的缺点:安全性能问题:需复杂的保护线路;放电倍率低:1 C 2 C;易于老化:存储的锂离子电池照样会 容量衰竭;价格昂贵。(3)锂离子电池工作原理正极反应正极反应 LiC
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