第七章纳米高表面积材料课件.ppt
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1、第五章 纳米高表面积材料一、导言一、导言吸附、催化等化工领域要求材料具有尽量大的比表面积,传统的方法是制备高孔隙率的材料,通过纳米合成技术可通过制备纳米尺度粒子、簇或微孔结构来实现高比表面积。二、高比表面积纳米材料的用途二、高比表面积纳米材料的用途燃料电池储氢材料:燃料电池储氢材料:燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,电就被奇妙地生产出来。它从外表上看有正负极和电解质等,像一个蓄电池,但实质上它不能“储电”而是一个“发电厂”。氢气作原料的酸性燃料电池中,负极为2H24H+4e-正极O2+4H+4e-2H2O总方程
2、式为2H2+O2=2H2O(1)能量转化效率高能量转化效率高直接将燃料的化学能转化为电能,直接将燃料的化学能转化为电能,无燃烧过程,不受卡诺循环的限制,电能转换效率在无燃烧过程,不受卡诺循环的限制,电能转换效率在45%60%,而火力发电和核电的效率大约在,而火力发电和核电的效率大约在30%40%。(2)有害气体有害气体SOx、NOx及噪音排放都很低。及噪音排放都很低。(3)燃料适用范围广燃料适用范围广。氢气、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、。氢气、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、肼、甲醇、煤气等肼、甲醇、煤气等(4)积木化强积木化强规模及安装地点灵活,燃料电池电站占规模及安装地点灵活,燃料电池电站占地面积小,
3、建设周期短,电站功率可根据需要由电池堆组地面积小,建设周期短,电站功率可根据需要由电池堆组装,十分方便。装,十分方便。(5)负荷响应快,运行质量高负荷响应快,运行质量高燃料电池在数秒钟内就燃料电池在数秒钟内就可以从最低功率变换到额定功率,而且电厂离负荷可以很可以从最低功率变换到额定功率,而且电厂离负荷可以很近,从而改善了地区频率偏移和电压波动,降低了现有变近,从而改善了地区频率偏移和电压波动,降低了现有变电设备和电流载波容量,减少了输变线路投资和线路损失。电设备和电流载波容量,减少了输变线路投资和线路损失。燃料电池的特点燃料电池的特点储氢材料储氢材料氢气要想作为燃料替代汽油,就必须解决两大难题
4、:如何安全且密集地存储,以及如何更容易获得。储氢困难的原因储氢困难的原因H2属于易燃气体,其爆炸极限的范围比较宽,所以混入少量的空气都可能引起爆炸。 其储存可以保存在钢瓶中,要有一定的压力,但是,H2的半径很小,较容易穿透金属材料。相同温度下,气体分子的动能是一样的,由于氢气分子的质量小,氢气的分子运动的平均速度是氧气的4倍 。 气态储氢: 能量密度低,不太安全 液化储氢: 能耗高,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。 稀土镧镍系、钛铁系 、镁系、钛/锆系、金属骨架材料(MOF)、 碳材料纳米储氢材料纳米储氢材料对纳米储氢材料性能的
5、要求对纳米储氢材料性能的要求1、储氢量、储氢量;储氢量大,不低于液体储氢方式;储氢量大,不低于液体储氢方式2、吸、吸/放氢压力、温度;放氢压力、温度;适当的压力和温度下吸适当的压力和温度下吸/放氢,对同放氢,对同一合金吸氢一合金吸氢/放氢压力随温度变化,不同合金吸氢放氢压力随温度变化,不同合金吸氢/放氢压力、放氢压力、温度关系不同温度关系不同3、动力学特性;、动力学特性;能迅速吸氢、放氢能迅速吸氢、放氢4、寿命长、耐中毒、寿命长、耐中毒;在反复循环中,杂质气体导致合金的储;在反复循环中,杂质气体导致合金的储氢能量下降甚至丧失,称储氢合金中毒氢能量下降甚至丧失,称储氢合金中毒5、易活化、易活化;
6、活化是指在纯氢气氛下使合金处于高压,然后在;活化是指在纯氢气氛下使合金处于高压,然后在加热条件下减压脱氢的循环过程。活化处理后才能应用加热条件下减压脱氢的循环过程。活化处理后才能应用 。6、抗粉化、抗粉化;储氢合金吸放氢时体积会膨胀收缩,会产生裂纹、;储氢合金吸放氢时体积会膨胀收缩,会产生裂纹、破碎、粉化破碎、粉化金属氢化物与储氢合金金属氢化物与储氢合金氢几乎可以与所有的元素反应生成各种氢化物氢几乎可以与所有的元素反应生成各种氢化物,氢化物大致可氢化物大致可以分为四类以分为四类:1、离子键型离子键型,指氢与一二主族金属反应的离子键化合物如,指氢与一二主族金属反应的离子键化合物如LiH、MgH2
7、等等2、金属型金属型,指氢与过渡族金属反应的金属键化合物如,指氢与过渡族金属反应的金属键化合物如TiH1.73、共价键高聚合型共价键高聚合型,氢与硼及其附近元素反应的共价键型,氢与硼及其附近元素反应的共价键型化合物如化合物如B2H6、AlH34 4、分子型分子型,指氢与非金属反应的指氢与非金属反应的分子型分子型化合物化合物NH3、H2O等等纳米储氢材料纳米储氢材料作为储氢合金必须容易吸收氢,又能不太困难释作为储氢合金必须容易吸收氢,又能不太困难释放氢放氢共价键型化合物中氢与元素的键和作用不强,氢共价键型化合物中氢与元素的键和作用不强,氢化物的稳定性差、易分解,氢在这种化合物中不化物的稳定性差、
8、易分解,氢在这种化合物中不易存留易存留分子型和大多数分子型和大多数离子键型氢化物十分稳定很难分离子键型氢化物十分稳定很难分解,即氢化物中的氢不易释放出来解,即氢化物中的氢不易释放出来适合做储氢材料的主要是一些适当的金属键型氢适合做储氢材料的主要是一些适当的金属键型氢化物化物金属氢化物的相平衡及储氢合金的吸放氧金属氢化物的相平衡及储氢合金的吸放氧金属大都能固溶一定量的氢而形成固溶体,当氢含量超过一金属大都能固溶一定量的氢而形成固溶体,当氢含量超过一定限度后发生反应形成金属氢化物,反应式如下:定限度后发生反应形成金属氢化物,反应式如下:MHx是固溶体,是固溶体,MHy是氢化物,是氢化物, 是反应生
9、成热是反应生成热HMHxyHMHxyyx222H特点特点 反应可逆反应可逆 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 较高的储氢体积密度较高的储氢体积密度根据根据Gibbs相率,压力相率,压力-浓度等温线(浓度等温线(PCT曲线)如下图所示:曲线)如下图所示:PCT曲线横轴固相中氢与金属原子比曲线横轴固相中氢与金属原子比,纵轴氢压纵轴氢压平台压力平台压力O O一一A:A:为吸氢过程的第一步,金属吸氢,形成含为吸氢过程的第一步,金属吸氢,形成含氢固溶体氢固溶体; ;A A一一B:B:为吸氢过程的第二步,形成金属氢化物为吸氢过程的第二步,形成金属氢化物; ;B B点
10、以后为第三步,氢溶入氢化物形成固溶体,点以后为第三步,氢溶入氢化物形成固溶体,氢压增加。氢压增加。提高温度,平台压力升高,但有效氢提高温度,平台压力升高,但有效氢容量减少容量减少储氢合金吸氢储氢合金吸氢/ /放氢过程的滞后回线放氢过程的滞后回线实际储氢合金吸氢实际储氢合金吸氢/ /放氢过程并不完全可逆,两个过程形成图放氢过程并不完全可逆,两个过程形成图示的滞后回线,示的滞后回线,吸氢过程的平台压力总是大于放氢过程的平台压力吸氢过程的平台压力总是大于放氢过程的平台压力将金属至于将金属至于T T1 1温度,高于温度,高于P P1 1压力的氢气中,金属会与氢反压力的氢气中,金属会与氢反应生成氢化物,
11、即金属吸氢;如把该氢化物置于应生成氢化物,即金属吸氢;如把该氢化物置于T T1 1温度,温度,氢压低于氢压低于P P1 1的气氛中,氢化物发生分解释放出氢气。的气氛中,氢化物发生分解释放出氢气。改变温度和压力的条件改变温度和压力的条件, ,使反应正向或逆向使反应正向或逆向进行即可实现吸氢或放氢进行即可实现吸氢或放氢同样如果压力恒定,通过改变温度也可实现吸氢或放氢。同样如果压力恒定,通过改变温度也可实现吸氢或放氢。例如,压力为例如,压力为P2P2时,当温度高于时,当温度高于T2T2时,氢化物发生分解释时,氢化物发生分解释放出氢气放出氢气, ,将温度降低到将温度降低到T2T2温度以下,金属与氢反应
12、生成氢温度以下,金属与氢反应生成氢化物。化物。 Hydrogen on Tetrahedral Sites Hydrogen on Octahedral Sites人们很早就发现,人们很早就发现,与与反应生成反应生成REH2,这种氢化物这种氢化物加热到加热到1000以上以上才会分解。才会分解。而在而在中加入某些第二种金属形成中加入某些第二种金属形成后,后,在较低温度下在较低温度下也可也可,通常将这种合金称为,通常将这种合金称为。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是被认为是所有储氢合金中所有储氢合金中应用性能最好的一类应用性能最好的一类(荷兰Philips实验室)。 :初期氢化容
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