储氢材料和磁性材料介绍课件.ppt
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- 材料 磁性材料 介绍 课件
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1、1如果进一步如果进一步用太阳能以海水制氢用太阳能以海水制氢,则,则可实现可实现无公害能源系统无公害能源系统。此外,氢还可以作为此外,氢还可以作为,通过,通过利用过剩电力利用过剩电力进行进行,实现能源贮存。实现能源贮存。2在以氢作为在以氢作为能源媒体的能源媒体的氢能体系中,氢能体系中,是实际应用中的关键。是实际应用中的关键。贮氢材料就是作为贮氢材料就是作为而成为当前材料研究的一个热点项目。而成为当前材料研究的一个热点项目。3贮氢材料贮氢材料(Hydrogen storage materials)是是在通常条件下在通常条件下的的特种金属材料特种金属材料。4贮氢材料的作用贮氢材料的作用相当于相当于。
2、在室温和常压条件下在室温和常压条件下能迅速能迅速吸氢吸氢(H2)并反应生成并反应生成氢化物氢化物,使氢以,使氢以贮存起来,在需要的时候,适贮存起来,在需要的时候,适当当使这些贮存着的氢释放使这些贮存着的氢释放出来以供使用。出来以供使用。5贮氢材料中,贮氢材料中,极高,下表极高,下表列出几种金属氢化物中列出几种金属氢化物中及其他及其他氢形态中氢形态中。6(1)相对氢气瓶重量相对氢气瓶重量从表中可知,金属氢化物的从表中可知,金属氢化物的与液态氢、与液态氢、固态氢的相当,约是氢气的固态氢的相当,约是氢气的1000倍。倍。7另外,一般另外,一般中,中,所以,所以用金属氢化物贮氢时用金属氢化物贮氢时并不
3、必并不必用用101.3MPa(1000atm)的的耐压钢瓶耐压钢瓶。8可见,利用可见,利用从从来看来看是极为有利的。是极为有利的。但但从从来看来看,仍比液,仍比液态氢、固态氢低很多,尚需克服很大困难,态氢、固态氢低很多,尚需克服很大困难,尤其体现在对汽车工业的应用上。尤其体现在对汽车工业的应用上。9当今当今给给带来恶劣的影带来恶劣的影响,因此汽车工业一直期望响,因此汽车工业一直期望的的燃料电池驱动的燃料电池驱动的环境友好型汽车来环境友好型汽车来替代。替代。10对于对于的的燃料电池驱动燃料电池驱动汽车来汽车来说,不仅要求说,不仅要求贮氢系统的贮氢系统的,而且要,而且要求求氢所占贮氢系统氢所占贮氢
4、系统的的(估算须达估算须达到到(H)=6.5),当前的当前的贮氢技术贮氢技术还不能满足此要求。还不能满足此要求。因此,因此,是是贮氢材料研究贮氢材料研究中中长期探求的目标。长期探求的目标。11的的发现和应用研究发现和应用研究始于始于20世世纪纪60年代,年代,1960年发现镁年发现镁(Mg)能形成能形成MgH2,其其高达高达(H)7.6,但但反反应速度慢应速度慢。121964年,研制出年,研制出,其吸氢量为其吸氢量为(H)=3.6,能能在室温下在室温下和和,250 时放氢压力约时放氢压力约0.1MPa,成为最早成为最早具有应具有应用价值用价值的贮氢材料。的贮氢材料。13同年在研究同年在研究时发
5、现了时发现了LaNi5具有优异的吸氢特性具有优异的吸氢特性;1974年又发现了年又发现了贮氢材料。贮氢材料。LaNi5和和TiFe是目前是目前的贮氢材料。的贮氢材料。1415金属和氢的化合物统称为金属和氢的化合物统称为。元。元素周期表中素周期表中所有金属元素的氢化物所有金属元素的氢化物在在20世纪世纪60年代以前就已被探明,并被汇总于专著中。年代以前就已被探明,并被汇总于专著中。16元素周期表中元素周期表中(碱金属碱金属)和和(碱土金属碱土金属)分别与氢形分别与氢形成成、MH2化学比例成分的化学比例成分的。17是是的粉末,的粉末,是是稳定的化合物稳定的化合物。这些化合物称为。这些化合物称为或或
6、,氢以,氢以状态存在。状态存在。18从从到到的的金属氢化物金属氢化物,因是,因是的化合物,称为的化合物,称为,例如,例如:SiH4、CuH、AsH3等。等。这些化合物多数是这些化合物多数是,不能作贮氢材料用。,不能作贮氢材料用。19从从族到族到的的金属氢化物金属氢化物,称为,称为,它们是,它们是黑色粉末黑色粉末。其中,其中,族、族、元素形成的氢化元素形成的氢化物物比较稳定比较稳定(生成焓为负、数值大,平衡分生成焓为负、数值大,平衡分解氢压低解氢压低),如,如LaH3、TiH2氢化物。氢化物。20元素元素也和气体氢也和气体氢直接发生反应,生直接发生反应,生成成VH2、NbH2氢化物。氢化物。在在
7、1atm下,这些氢化物的温度下,这些氢化物的温度,它们能够是,它们能够是贮藏释放氢的材料。贮藏释放氢的材料。到到的金属中,除的金属中,除Pd外,外,都都不形成稳定的氢化物不形成稳定的氢化物,氢,氢以以H+形成固溶体。形成固溶体。21各种各种性质的不同性质的不同可以从可以从中反映出来。中反映出来。下表是氢下表是氢在各种金属中的在各种金属中的溶解热溶解热 H数据。数据。22氢在各种金属中的溶解热氢在各种金属中的溶解热 H(kcal/mol)23可见可见金属的金属的是是负负(放热放热)的很大的值的很大的值,称为,称为;金属显示出金属显示出正正(吸热吸热)的值的值或很小的负值或很小的负值,称为,称为;
8、金属刚好显示出金属刚好显示出两者中间的数值两者中间的数值。24可以作为可以作为能量贮存能量贮存、转换转换材料材料,其,其是:是:金属吸留氢形成金属氢化物金属吸留氢形成金属氢化物,然后对然后对该金属氢化物加热该金属氢化物加热,并把它放置在比其平并把它放置在比其平衡压低的氢压力环境中使其放出吸留的氢衡压低的氢压力环境中使其放出吸留的氢,其反应式如下:其反应式如下:25式中,式中,M-金属;金属;MHn-金属氢化物金属氢化物P-氢压力;氢压力;H-反应的焓变化反应的焓变化),()(22pHMn气固 HMHnn)(2固反应进行的方向反应进行的方向取决于取决于和和。26实际上,上式表示实际上,上式表示具
9、有具有(氢氢)、(反应热反应热)、(平衡氢气压力平衡氢气压力)。),()(22pHMn气固 HMHnn)(2固27这种能量的这种能量的可用可用于于氢或热的贮存或运输氢或热的贮存或运输、热泵热泵、冷气暖气冷气暖气设备设备、化学压缩机化学压缩机、化学发动机化学发动机、氢的同氢的同位素分离位素分离、氢提纯氢提纯和和氢汽车氢汽车等。等。28),()(22pHMn气固 HMHnn)(2固由上面的反应式可知,贮氢材料由上面的反应式可知,贮氢材料是是在实际使用的温度在实际使用的温度、压力范围内压力范围内,以实际使以实际使用的速度用的速度,可逆地完成氢的贮藏释放可逆地完成氢的贮藏释放。29实际使用的实际使用的
10、是根据是根据具体具体情况而确定情况而确定的。的。一般是从一般是从,从,从左右,特别是以具有左右,特别是以具有的工作的的工作的材料作为主要探讨的对象。材料作为主要探讨的对象。30具有具有工作的工作的里,显示出里,显示出的有钒的氢的有钒的氢化物化物(VH2)和和镁的氢化物镁的氢化物(MgH2)。但是但是MgH2在纯金属中反应速度很慢,在纯金属中反应速度很慢,没有实用价值。没有实用价值。31许多许多形成形成的的反应具有下式所示的反应具有下式所示的可逆反应可逆反应。),()(22pHMn气固 HMHnn)(2固32都服从的都服从的是是“贮贮氢合金是氢合金是(IAIVA族金属族金属)和和(VIA-VII
11、I族金属族金属)所形成的合所形成的合金金”。如在如在LaNi5里里La是前者,是前者,Ni是后者;在是后者;在FeTi里里Ti是前者,是前者,Fe是后者。即,是后者。即,介于其介于其组元纯金属的氢化物的性质组元纯金属的氢化物的性质之间之间。33然而,然而,和和组成的组成的合金合金,不一定都具备,不一定都具备。例如例如在在Mg和和Ni的金属间化合物中的金属间化合物中,有,有Mg2Ni和和MgNi2。可以和氢发生反应生可以和氢发生反应生成成氢化物,而氢化物,而在在100atm左右的左右的压力下也不和氢发生反应。压力下也不和氢发生反应。34另外,作为另外,作为La和和Ni的金属间化合物,除的金属间化
12、合物,除LaNi5外,还有外,还有LaNi,LaNi2等。等。LaNi,LaNi2也能和氢发生反应,但也能和氢发生反应,但生生成的成的La的氢化物的氢化物非常稳定,非常稳定,反应,反应的可逆性消失了。的可逆性消失了。35因此,作为因此,作为贮氢材料的另一个重要条贮氢材料的另一个重要条件件是要是要。例如例如LaNi5H6相对于相对于LaNi5,Mg2NiH4相相对于对于Mg2Ni那样。那样。36总之,金属总之,金属(合金合金)氢化物能否作为能氢化物能否作为能量贮存、转换材料取决于量贮存、转换材料取决于。37氢在金属合金中的氢在金属合金中的又取决又取决于于金属合金和氢的金属合金和氢的。影响相平衡的
13、因素影响相平衡的因素为为、和和,这些参数就可用于,这些参数就可用于控制氢的吸收控制氢的吸收和释放过程和释放过程。38 金属金属-氢系的氢系的由由、和和三个状态参数三个状态参数控制。控制。用用温度、压力、成分组成温度、压力、成分组成二元直角坐标可二元直角坐标可以完整地表示出以完整地表示出。39在在T-c面上的投影为面上的投影为(T-c图图),在,在p-c面上的投影为面上的投影为(p-c图图)。下图为下图为M-H2系的典型的系的典型的压力压力-成分成分等温曲线图等温曲线图。40T1、T2、T3表示三个不同温表示三个不同温度下的等温曲线。度下的等温曲线。横轴表示横轴表示固固相中的氢原子相中的氢原子H
14、和和金属原子金属原子M的的比比(H/M),纵轴,纵轴是氢压。是氢压。41温度温度T1的等温曲的等温曲线中线中p和和c的变化如下:的变化如下:T1保持不动,保持不动,pH2缓慢升高时,缓慢升高时,H/M应沿应沿曲线曲线AB增大。固溶了增大。固溶了氢的金属相叫做氢的金属相叫做 相。相。达到达到B点时,点时,生成生成氢化物相,即氢化物相,即 相。相。42当变到当变到时,时,所有的所有的 相都变为相都变为 相相,此后当再次逐渐,此后当再次逐渐升高压力时,升高压力时,相的相的成分就逐渐靠近化学成分就逐渐靠近化学计量成分计量成分。BC之间的之间的等压等压区域区域(平台平台)的存在的存在可可用用Gibbs相
15、律解释。相律解释。43设某体系的设某体系的,它们的关系可表示为:它们的关系可表示为:f=k-p+2该该体系中独立成分体系中独立成分是是M和和H,即即k=2,所所以以f4-p。44 (1)AB,该区存在的相是该区存在的相是,p2,所以所以f2。因而即使温度保持一因而即使温度保持一定,压力也可变化。定,压力也可变化。AB表示表示在温度在温度T1时时的的情况。情况。n45(2)B C,该区存在,该区存在的相是的相是、和和,p=3,所所以以f1。在下面的反应:在下面的反应:),()(22pHMn气固 HMHnn)(2固完成之前,压力为一定值。完成之前,压力为一定值。46若若,则则在温在温度度T1时时为
16、:为:mnMHHnmMH2)2(此时的此时的,即为,即为。平衡分解压平衡分解压随温度上升呈指数函数增大随温度上升呈指数函数增大。达到临界温度以前,达到临界温度以前,随温度上升平台的宽度随温度上升平台的宽度逐渐减小。逐渐减小。47(3)C D,该区存,该区存在的相是在的相是和和,p2,所所以以f2,压力可压力可再一次发生变化。再一次发生变化。48p与与之间,之间,在一定的温度在一定的温度范围内范围内近似地符合近似地符合Vant-Hoff关系式:关系式:RSRTHpH2lnmnMHHnmMH2)2(式中式中 H-金属氢化物的生成焓;金属氢化物的生成焓;S-熵变量;熵变量;R-气体常数。气体常数。对
17、于反应式对于反应式:49若相对于若相对于l/T绘制绘制lnp图,则应得到一图,则应得到一条直线。条直线。对各种对各种进行作进行作图,一般可得到图,一般可得到良好的直线关系良好的直线关系,如下图,如下图所示。所示。RSRTHpH2ln50各种贮氢合金的平衡氢压与温度的关系各种贮氢合金的平衡氢压与温度的关系(Mm为混合稀土合金为混合稀土合金)由由可求可求出出,由由可求可求出出 S。RSRTHpH2ln51300K时,时,为为31cal/K.mol.H2,与之相比,与之相比,氢的熵值较小氢的熵值较小,即,即式:式:mnMHHnmMH2)2(向右反应的熵减少。向右反应的熵减少。一般都有可视为一般都有可
18、视为52设设常温下常温下金属氢化物的金属氢化物的为为0.011MPa,从式:从式:可得出可得出 H为为-7 -11kcal/molH2。RSRTHpH2ln53 H为为-7-11 kcal/molH2的金属仅有的金属仅有中的中的V、Nb、Ta等,等,因其因其而不而不适于做贮氢材料。适于做贮氢材料。54图中所示的图中所示的,其,其合金合金组分在与氢气反组分在与氢气反应时应时,有些是,有些是(多为多为族元素族元素),有些是,有些是(多为多为族元素族元素)。各种贮氢合金的平衡氢压与温度的关系各种贮氢合金的平衡氢压与温度的关系(Mm为混合稀土合金为混合稀土合金)55中,中,放热型金属组分的作放热型金属
19、组分的作用用是借助它是借助它,将氢吸贮在金属,将氢吸贮在金属内部;内部;与氢无亲和力的与氢无亲和力的吸热型金属吸热型金属,使合金的,使合金的氢化物具有氢化物具有。另外,另外,生成热的大小生成热的大小对形对形成氢化物时的成氢化物时的生成焓大小生成焓大小有一定的影响。有一定的影响。56设设ABn(n1)型金属间化合物中,型金属间化合物中,为为,为为,伴随着氢化物,伴随着氢化物的生成,形成的生成,形成A-H键与键与B-H键,同时,键,同时,A-B键减少。键减少。如应用如应用(nearest neighbor effect),则氢化物的生成热可用下式,则氢化物的生成热可用下式表示:表示:H(ABnH2
20、m)H(AHm)+H(BnHm)-H(ABn)57式中,式中,的生成热为的生成热为;的生成热为的生成热为。其中这两项与其中这两项与金属元素种类的关系不大金属元素种类的关系不大,故故实际上由实际上由大大小决定。小决定。H(ABnH2m)H(AHm)+H(BnHm)-H(ABn)58即即,则,则,氢氢化物的分解压越高化物的分解压越高,这种规律称为,这种规律称为(the rule of reversed stability)。具有具有的二元素贮氢合金有的二元素贮氢合金有LaNi5,TiFe,TiMn1.5等。等。H(ABnH2m)H(AHm)+H(BnHm)-H(ABn)59 易活化易活化,氢的,氢
21、的吸储量大吸储量大;用于用于时时生成热尽量小生成热尽量小,而用于,而用于时时生成热尽量大生成热尽量大;在一个在一个很宽的组成范围内很宽的组成范围内,应具有,应具有(室温分解压室温分解压23atm);60 氢吸收和分解过程中的氢吸收和分解过程中的(滞后滞后)小;小;氢的氢的俘获和释放速度快俘获和释放速度快;金属氢化物的金属氢化物的有效热导率大有效热导率大;61 在反复吸、放氢的循环过程中,在反复吸、放氢的循环过程中,;对不纯物如氧、氮、对不纯物如氧、氮、CO、CO2、水分等的水分等的;储氢材料储氢材料。62制造储氢材料时,制造储氢材料时,及及等会等会影响氢化反应影响氢化反应,采用,采用或或。63
22、 耐久性是指耐久性是指。向储氢材料供给新的氢气时带。向储氢材料供给新的氢气时带入的入的称为称为“”。在吸储和释放氢的过程中,在吸储和释放氢的过程中,储氢材料反复膨胀和收缩储氢材料反复膨胀和收缩,从而导致,从而导致现象。现象。64 储氢材料的导热性储氢材料的导热性 在反复吸储和释放在反复吸储和释放氢的过程中,形成氢的过程中,形成,氢的可逆反应的热效应氢的可逆反应的热效应要求将其及时导出。要求将其及时导出。滞后现象和坪域滞后现象和坪域 用于用于的储氢的储氢材料,材料,滞后现象应小滞后现象应小,坪域宜宽坪域宜宽。安全性安全性6566镁在地壳中藏量丰富。镁在地壳中藏量丰富。MgH2是是可供工业利用的可
23、供工业利用的二元化合物二元化合物,而且具有,而且具有。MgH2缺点:缺点:释放温度高释放温度高且且速度慢速度慢,抗抗腐蚀能力差腐蚀能力差。67新开发的新开发的Mg2Ni1-xMx(M=V,Cr,Mn,Fe,Co)和和Mg2-xMxNi(Al,Ca)比比MgH2的性能好。的性能好。68的的潜在应用潜在应用在于可在于可,工业废热提工业废热提供氢化物分解所需的热量供氢化物分解所需的热量。目前,目前,系合金在系合金在方面的应用已成为一个重要的研究方向。方面的应用已成为一个重要的研究方向。69人们很早就发现,人们很早就发现,与与反应反应生成生成REH2,这种氢化物这种氢化物加热到加热到1000以上以上才
24、会分解。才会分解。而在而在中加入某些第二种金属形中加入某些第二种金属形成成后,后,在较低温度下在较低温度下也可也可,通,通常将这种合金称为常将这种合金称为。70在已开发的一系列在已开发的一系列中,中,性能最佳性能最佳,应用也最为广泛应用也最为广泛。已扩大到已扩大到能源能源、化工化工、电子电子、宇航宇航、军事军事及及民用民用各各个方面。个方面。71例如,用于例如,用于和和的的可以将工厂的废热等可以将工厂的废热等低质热能低质热能回收回收、升温升温,从而开辟出了人类,从而开辟出了人类有效利用有效利用各种能源的新途径。各种能源的新途径。72利用利用释放氢气时释放氢气时,可以用作,可以用作热驱动的动力热
25、驱动的动力;采用采用可以实现可以实现体积小体积小、重重量轻量轻、输出功率大输出功率大,可用于,可用于和和。73典型的贮氢合金典型的贮氢合金是是1969年荷兰年荷兰菲利浦公司发现的,从而引发了人们对菲利浦公司发现的,从而引发了人们对的研究。的研究。74以以为代表的为代表的稀土储氢合金稀土储氢合金被认为被认为是是所有储氢合金中应用性能最好的一类所有储氢合金中应用性能最好的一类。:初期氢化容易,反应速度快,:初期氢化容易,反应速度快,吸吸-放氢性能优良。放氢性能优良。20时氢分解压仅几个时氢分解压仅几个大气压。大气压。:镧价格高,循环退化严重,易:镧价格高,循环退化严重,易粉化。粉化。75采用采用(
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