河南科技大学第四章贮氢合金课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《河南科技大学第四章贮氢合金课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 河南 科技大学 第四 章贮氢 合金 课件
- 资源描述:
-
1、第四章第四章 贮氢合金贮氢合金 氢二十一世纪氢二十一世纪 的绿色能源的绿色能源能源危机与环境问题能源危机与环境问题v化石能源的有限性与人类需求的无限性化石能源的有限性与人类需求的无限性石石油、煤炭等主要能源将在未来数十年至数百年内枯油、煤炭等主要能源将在未来数十年至数百年内枯竭!竭!(科技日报,(科技日报,2004年年2月月25日,第二版)日,第二版)v化石能源的使用正在给地球造成巨大的生态化石能源的使用正在给地球造成巨大的生态灾难灾难温室效应、酸雨等严重威胁地球动植物的温室效应、酸雨等严重威胁地球动植物的生存!生存!v人类的出路何在?人类的出路何在?新能源研究势在必行!新能源研究势在必行!氢
2、能开发,大势所趋氢能开发,大势所趋X氢是自然界中最普遍的元素,资源无穷氢是自然界中最普遍的元素,资源无穷无尽无尽不存在枯竭问题不存在枯竭问题X氢的热值高,燃烧产物是水氢的热值高,燃烧产物是水零排放,无污染零排放,无污染,可循环利用可循环利用X氢能的利用途径多氢能的利用途径多燃烧放热或电化学发电燃烧放热或电化学发电v氢的储运方式多氢的储运方式多气体、液体、固体或化合物气体、液体、固体或化合物实现氢能经济的关键技术实现氢能经济的关键技术v廉价而又高效的制氢技术廉价而又高效的制氢技术v安全高效的储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开发新型高效的储氢材料和安全的储氢技术是当务之急储
3、氢技术是当务之急v车用氢气存储系统目标:车用氢气存储系统目标:IEA:质量储氢容量质量储氢容量5%;体积容量体积容量50kg(H2)/m3DOE:6.5%,62kg(H2)/m3不同储氢方式的比较气态储氢:气态储氢:1)能量密度低能量密度低2)不太安全不太安全液化储氢:液化储氢:1)能耗高能耗高2)对储罐绝热性能要求高对储罐绝热性能要求高固态储氢的优势:固态储氢的优势:1)体积储氢容量高体积储氢容量高2)无需高压及隔热容器无需高压及隔热容器3)安全性好,无爆炸危险安全性好,无爆炸危险4)可得到高纯氢,提高氢的附加值可得到高纯氢,提高氢的附加值体积比较体积比较氢含量比较氢含量比较01234501
4、23454.2wt%Carbon nanotube(RT,10MPa 氢压)3.6wt%1.8wt%1.4wt%Hydrogen storage capacity(wt%)LaNi5H6 TiFeH1.9 Mg2NiH4 Hydrogen storage capacity(wt%)per weightv金属氢化物金属氢化物v配位氢化物配位氢化物v纳米材料纳米材料储氢材料技术现状储氢材料技术现状v反应可逆反应可逆v氢以原子形式储存,固态储氢,安全可靠氢以原子形式储存,固态储氢,安全可靠v较高的储氢体积密度较高的储氢体积密度金属氢化物储氢金属氢化物储氢Abs.Des.M+x/2H2MHx+H 目前
5、研制成功的:目前研制成功的:稀土镧镍系稀土镧镍系钛铁系钛铁系镁系镁系钛钛/锆系锆系配位氢化物储氢配位氢化物储氢v碱金属(碱金属(Li、Na、K)或碱土金属(或碱土金属(Mg、Ca)与第三主族元素与第三主族元素(B、Al)形成形成v储氢容量高储氢容量高 v再氢化难再氢化难(LiAlH4在在TiCl3、TiCl4等催化下等催化下180,8MPa氢压下获得氢压下获得5的可逆储放氢的可逆储放氢容量容量)金属配位氢化物的的主要性能碳纳米管(碳纳米管(CNTs)1991年日本年日本NEC公司公司Iijima教授发现教授发现CNTs纳米碳管储氢纳米碳管储氢-美学者美学者Dillon1997首开先河首开先河单
6、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:纳米碳管吸附储氢:Hydrogen storage capacities of CNTs and LaNi5 for comparison(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:纳米材料储氢存在的问题:v世界范围内所测储氢量相差太大: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?如何准确测定?v储氢机理如何储氢机理如
7、何第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 金属氢化物的结构金属氢化物的结构第二节第二节 贮氢合金材料贮氢合金材料 镁系贮氢合金镁系贮氢合金 稀土系贮氢合金稀土系贮氢合金 钛系贮氢合金钛系贮氢合金第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金第三节第三节 贮氢合金的应用贮氢合金的应用 作为贮运氢气的容器作为贮运氢气的容器 氢能汽车、电池上的应用氢能汽车、电池上的应用 分离、回收氢分离、回收氢 制取高纯度氢气制取高纯度氢气 氢气静压机氢气静压机基本要求:基本要求:掌握合金贮氢的原理;掌握贮氢材料的要掌握合金贮氢的原理;掌握贮氢材料的要求。了解几种贮氢
8、材料、特点及应用。求。了解几种贮氢材料、特点及应用。第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金一、金属的贮氢原理一、金属的贮氢原理氢的存贮方式氢的存贮方式物理方式贮氢:如采用压物理方式贮氢:如采用压缩、冷冻、吸附等方式;缩、冷冻、吸附等方式;金属氢化物贮氢:金属氢化物贮氢:氢化物氢化物具有优异的吸放氢性能外,具有优异的吸放氢性能外,还兼顾了很多其它功能。还兼顾了很多其它功能。在一定温度和压力下,许多金属、合金和金属在一定温度和压力下,许多金属、合金和金属间化合物(间化合物(Me)与气态与气态H2可逆反应生成金属可逆反应生成金属固溶体固溶体MHx和氢化物和氢化物MHy。反应分反
9、应分三步三步进行:进行:先吸收少量氢,形成含氢固溶体(先吸收少量氢,形成含氢固溶体(相)。相)。其固溶度其固溶度HM与固溶体平衡氢压的平方根与固溶体平衡氢压的平方根成正比:成正比:第一步:第一步:MHHp212第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金固溶体进一步与氢反应,产生相变,形成氢化物相固溶体进一步与氢反应,产生相变,形成氢化物相(相):相):式中:式中:x为固溶体中的氢平衡浓度,为固溶体中的氢平衡浓度,y是合金氢化物是合金氢化物中氢的浓度,一般中氢的浓度,一般yx。第二步:第二步:第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金再提高氢压,金属中的氢含量
10、略有增加。再提高氢压,金属中的氢含量略有增加。第三步:第三步:金属与氢的反应是一个可逆过程。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。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。复进行,实现材料的稀释氢功能。第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金氢在金属中的吸收和释放,氢在金属中的吸收和释放,取决于金属和氢的相取决于金属和氢的相平衡关系平衡关系,影响相平衡的因素为,影响相平衡的因素为温度、压力和组温度、压力和组成成。(也就是金属吸氢生成金属
11、氢化物还是金属。(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、压力和合金成分的氢化物分解释放氢,受温度、压力和合金成分的控制)控制)第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金图图4-1 M-H系统平衡压相图系统平衡压相图 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性曲线。通过该图可以了解金属氢化物中能含多少氢少氢()和任一温度下的分解压力值。和任一温度下的分解压力值。p-c-T曲线曲线的平台压力、平台宽度与倾斜度、平台起始浓度的平台压力、平台宽度与倾斜度、平台起始浓度和滞后效应
12、,既是常规鉴定贮氢合金的吸放氢性和滞后效应,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。能主要指标,又是探索新的贮氢合金的依据。第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金在吸收和释放氢过程中有金属在吸收和释放氢过程中有金属-氢系的平衡压力不相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,它与清楚,但一般认为,它与合金氢化过程中金属晶格合金氢化过程中金属晶格膨胀引起的晶格间应力有关膨胀引起的晶格间应力有关。滞后程度的
13、大小因金。滞后程度的大小因金属和合金而异,如属和合金而异,如MmNi5(Mm是混合稀土)和是混合稀土)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。物的利用系统中,滞后效应严重影响其使用性能。滞后应越小越好滞后应越小越好 第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金合金的吸氢反应机理合金的吸氢反应机理第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金氢与金属或合金的基础反应:氢与金属或合金的基础反应:(1)H2传质;传质;(2)化学吸附氢的解离,)化学吸附氢的解离,H22Had;(
14、3)表面迁移;)表面迁移;(4)吸附的氢转化为吸收氢,)吸附的氢转化为吸收氢,Had Habs;(5)氢在)氢在 相的稀固态溶液中扩散;相的稀固态溶液中扩散;(6)相转变为相转变为 相,相,Habs()Habs();(7)氢在氢化物()氢在氢化物()中扩散。)中扩散。第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金元素周期表中,除元素周期表中,除He、Ne、Ar等稀有气体外,几乎等稀有气体外,几乎所有的元素均能与氢反应生成氢化物或含氢化合物。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、碱土金属反应氢与碱金属、碱土金属反应,一般形成离子型氢,一般形成离子型氢化物,氢以化
15、物,氢以H-离子形式与金属结合的比较牢固。离子形式与金属结合的比较牢固。氢化物为白色晶体,氢化物为白色晶体,生成热大,十分稳定,不易生成热大,十分稳定,不易于氢的储存于氢的储存。大多数过渡金属与氢反应大多数过渡金属与氢反应,则形成不同类型的金,则形成不同类型的金属氢化物,氢表现为属氢化物,氢表现为H-与与H之间的中间特性,氢之间的中间特性,氢与这些金属的结合力比较若,加热时氢就能从这与这些金属的结合力比较若,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,些金属中放出,而且这些金属氢化物的储量大,但但单独使用一种金属形成氢化物生成热较大,氢单独使用一种金属形成氢化物生成热较大,氢的离
16、解压低,贮氢不理想。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(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(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(种或多种放热型金属(Ti、Zr、Ce、Ta、V等)和等)和一种或多种吸热型金属(一种或多种吸热型金属(Fe、Ni、Cu、Cr、Mu等)等)组成的金属间化合物,如组成的金属间化合物,如LaNi5和和T
17、iFe。适当调整适当调整金属间化合物成分,使这两类组分相互配合,可使金属间化合物成分,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。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分子分解为其中有的过渡金属元素对氢化反应时氢分子分解为氢原子的过程起着重要的催化作用。氢原子的过程起着重要的催化作用。第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金二、金属氢化物的结构二、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面心立方与体心立方中的八面体与四面体结构 Hy
18、drogen on Tetrahedral Sites Hydrogen on Octahedral Sites第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金4-3 LaNi5H4 的晶体结构的晶体结构第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金三、影响贮氢材料吸储能力的因素三、影响贮氢材料吸储能力的因素1 1、活化处理、活化处理制造贮氢材料时,考虑到表面被氧化物覆盖及吸制造贮氢材料时,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
19、活化处理。活化处理可以采用加热解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。压脱气,和高压加氢处理。2 2、耐久性和中毒、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、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,这些不纯物在合金或氢化物离子水分等不纯物,这些不纯物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,这种现象称为的下降,这种现象称为“表面中毒表面中毒”第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金3、贮氢材料的导热性、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
20、中,形成当贮氢材料在反复吸储和释放氢的过程中,形成厚度为厚度为525 m的微粉层,其平均有效导热系数的微粉层,其平均有效导热系数为为0.5W/(mK),导热性能很差导热性能很差。4、粉末化、粉末化贮氢材料在吸储和释放氢的过程中,它会反复膨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。流动,造成阀门和管道阻塞。5、滞后现象与坪
21、域、滞后现象与坪域四、实用贮氢金属氢化物的特征四、实用贮氢金属氢化物的特征1 1、容易活化,贮氢量大、能量密度高;、容易活化,贮氢量大、能量密度高;2 2、吸氢和放氢速度快,氢扩散速度大,可逆性好;、吸氢和放氢速度快,氢扩散速度大,可逆性好;3 3、氢化物生成热小;、氢化物生成热小;4 4、有较平坦和较宽的平衡平台压区,分解压适中,、有较平坦和较宽的平衡平台压区,分解压适中,滞后小;滞后小;5 5、有效导热率大,电催化活性高;、有效导热率大,电催化活性高;6 6、化学稳定性好;、化学稳定性好;7 7、在贮存与运输过程中性能可靠;、在贮存与运输过程中性能可靠;8 8、原料来源广,成本低廉。、原料
22、来源广,成本低廉。第一节第一节 金属的贮氢原理金属的贮氢原理 贮氢合金贮氢合金 第二节第二节 贮氢合金材料贮氢合金材料 贮氢合金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)第二节第二节 贮氢合金材料贮氢合金材料 贮氢合金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 第二节第二节 贮氢合金材料贮氢合金材料 贮氢合金贮氢合金一、稀土类及钙系贮氢合金一、稀土类及钙系贮氢合金AB5型稀土类及钙系贮氢合金主要有以型稀土类及钙系贮氢合金主要有以下几个类型
23、:下几个类型:LaNi5系贮氢合金系贮氢合金MmNi5系贮氢合金系贮氢合金MlNi5系贮氢合金系贮氢合金CaNi5系贮氢合金系贮氢合金第二节第二节 贮氢合金材料贮氢合金材料 贮氢合金贮氢合金LaNi5具有具有CaCu5的晶格结构的晶格结构 LaNi5是六方晶是六方晶格(晶格常数格(晶格常数a0=0.5017nm,c0=0.3982nm,c0/a0=0.794,V=0.0868nm3),),其中有许多间隙其中有许多间隙位置,可以固溶位置,可以固溶大量的氢。大量的氢。LaNi5 LaNi5形成氢化物的形成氢化物的H=-30.93kJ/mol H2,S=-108.68 kJ/mol H2。在室温下一
24、个单胞可与在室温下一个单胞可与6个氢原子结合,形个氢原子结合,形成六方晶格的成六方晶格的LaNi5H6(晶格常数晶格常数a0=0.5388nm,c0=0.4250nm,c0/a0=0.789,V=0.10683nm3),),晶格体积增加了晶格体积增加了23.5。第二节第二节 贮氢合金材料贮氢合金材料 贮氢合金贮氢合金第二节第二节 贮氢合金材料贮氢合金材料 贮氢合金贮氢合金优点:优点:吸氢量大吸氢量大平衡压力适中而平坦平衡压力适中而平坦放氢快,滞后小放氢快,滞后小容易活化,室温下即可活化容易活化,室温下即可活化具有良好的抗杂质气体中毒性具有良好的抗杂质气体中毒性缺点:缺点:成本高,大规模使用受到
25、限制成本高,大规模使用受到限制吸放氢过程中晶胞体积膨胀大吸放氢过程中晶胞体积膨胀大LaNi5 属属AB5型贮氢型贮氢合金,通合金,通过对过对A组元组元和和B组元的组元的替代,可替代,可改善合金改善合金的性能。的性能。第二节第二节 贮氢合金材料贮氢合金材料 贮氢合金贮氢合金AB5A侧侧B侧侧LaNi5 La1-xRxMm、MlMm1-xRxA1-xNi5-yM yNi5-y-zM yM zNi5-y-z-u M yM zM uB5x 采用混合稀土(采用混合稀土(La、Ce、Sm)Mm替代替代La是降低成本的有效途径,但是降低成本的有效途径,但MmNi5的氢分解的氢分解压升高,滞后压差大,给使用带
展开阅读全文