储氢材料和磁性材料介绍.ppt
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1、铝氢化物储氢材料的热力学和动力学属性研究铝氢化物储氢材料的热力学和动力学属性研究铝氢化物储氢材料的热力学和动力学属性研究铝氢化物储氢材料的热力学和动力学属性研究1一、一、储氢材料储氢材料氢能源氢能源系统是作为一种系统是作为一种储量丰富、无储量丰富、无公害的能源替代品公害的能源替代品而倍受重视。而倍受重视。如果如果以海水制氢以海水制氢作为燃料,从原理上作为燃料,从原理上讲,燃烧后只能生成水,这对环境保护极讲,燃烧后只能生成水,这对环境保护极为有利;为有利;2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
2、为贮存其他能源的贮存其他能源的媒体媒体,通过,通过利用过剩电力利用过剩电力进行进行电解制氢电解制氢,实现能源贮存。实现能源贮存。3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,氢的贮存与运输氢的贮存与运输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氢的贮存与运输媒氢的贮存与运输媒体体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。4贮氢材料贮氢材料(Hydrogenstoragematerials)是是在通常条件下在通常条件下能可逆地大量能可逆地大量吸收和放出氢气吸收和放出氢气的的特种金属材料特种金属材料。5贮氢材料的作用贮氢材
3、料的作用相当于相当于贮氢容器贮氢容器。贮氢材料贮氢材料在室温和常压条件下在室温和常压条件下能迅速吸能迅速吸氢氢(H2)并反应生成并反应生成氢化物氢化物,使氢以,使氢以金属氢化金属氢化物的形式物的形式贮存起来,在需要的时候,适当贮存起来,在需要的时候,适当加加温或减小压力温或减小压力使这些贮存着的氢释放出来以使这些贮存着的氢释放出来以供使用。供使用。6贮氢材料中,贮氢材料中,氢密度氢密度极高,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氢贮量氢贮量及其他及其他氢形态中氢形态中氢密度值氢密度值。7(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,金属氢化物的氢密度氢密
4、度氢密度氢密度与液态氢、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。8另外,一般另外,一般贮氢材料贮氢材料中,中,氢分解压氢分解压较低较低,所以,所以用金属氢化物贮氢时用金属氢化物贮氢时并不必并不必用用101.3MPa(1000atm)的的耐压钢瓶耐压钢瓶。9可见,利用可见,利用金属氢化物金属氢化物贮存氢贮存氢从从容积容积来看来看是极为有利的。是极为有利的。但但从从氢所占的质量分数氢所占的质量分数来看来看,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。10当今当
5、今汽车工业汽车工业给给环境环境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用以氢为能用以氢为能源源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。11对于对于以氢为能源以氢为能源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氢密度高氢密度高,而且要,而且要求求氢所占贮氢系统氢所占贮氢系统的的质量分数要高质量分数要高(估算须达估算须达到到(H)=6.5),当前的当前的金属氢化物金属氢化物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,高容量贮氢系统高容量贮氢系统是是贮氢材料研究贮氢材料研
6、究中中长期探求的目标。长期探求的目标。12贮氢材料贮氢材料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,其其吸氢量吸氢量高达高达(H)7.6,但但反应反应速度慢速度慢。131964年,研制出年,研制出Mg2Ni,其吸氢量为其吸氢量为(H)=3.6,能能在室温下在室温下吸氢吸氢和和放氢放氢,250MPa,成为最早成为最早具有应用价值具有应用价值的贮氢材的贮氢材料。料。14同年在研究同年在研究稀土化合物稀土化合物时发现了时发现了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TiFe贮氢材料。贮
7、氢材料。LaNi5和和TiFe是目前是目前性能最好性能最好的贮氢材料。的贮氢材料。15(一)贮(一)贮氢氢原原理理1、金属与氢气生成、金属与氢气生成金属氢化物金属氢化物的反应的反应2、金属氢化物的、金属氢化物的能量贮存能量贮存、转换转换3、金属氢化物的、金属氢化物的相平衡相平衡和和热力学热力学16金属和氢的化合物统称为金属和氢的化合物统称为金属氢化物金属氢化物。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。1、金属与氢气生成金属氢化物的反应、金属与氢气生成金属氢化物的反应17元素
8、周期表中元素周期表中IA族元素族元素(碱金属碱金属)和和IIA族元素族元素(碱土金属碱土金属)分别与氢分别与氢形成形成MH、MH2化学比例成分的化学比例成分的金属金属氢化物氢化物。18金属氢化物金属氢化物是是白色或接近白色白色或接近白色的粉末,的粉末,是是稳定的化合物稳定的化合物。这些化合物称为。这些化合物称为盐状氢化盐状氢化物物或或离子键型氢化物离子键型氢化物,氢以,氢以H-离子离子状态存在。状态存在。19从从IB族族到到IVB族族的的金属氢化物金属氢化物,因是,因是共共价键性很强价键性很强的化合物,称为的化合物,称为共价键型氢化物共价键型氢化物,例如例如:SiH4、CuH、AsH3等。等。
9、这些化合物多数是这些化合物多数是低沸点的挥发性化合低沸点的挥发性化合物物,不能作贮氢材料用。,不能作贮氢材料用。20从从IIIA族到族到VIII族族的的金属氢化物金属氢化物,称为,称为金属键型氢化物金属键型氢化物,它们是,它们是黑色粉末黑色粉末。其中,其中,IIIA族、族、IVA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。21VA族族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1atm下,这些氢化物的温度下,这些氢化物
10、的温度在常温附在常温附近近,它们能够是,它们能够是在常温下在常温下贮藏释放氢的材料。贮藏释放氢的材料。VIA族族到到VIII族族的金属中,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。22各种各种金属与氢反应金属与氢反应性质的不同性质的不同可以从可以从氢的氢的溶解热数据溶解热数据中反映出来。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。23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)24可见可见IA-IVA族族金属的金属的氢的溶解热氢的溶解热是是负负(放热放热)的很大的值的
11、很大的值,称为,称为吸收氢的元素吸收氢的元素;VIA-VIII族族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,称为非吸收氢的元素非吸收氢的元素;VA族族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。252、金属氢化物的能量贮存、转换、金属氢化物的能量贮存、转换金属氢化物金属氢化物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,其原理原理是: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
12、氢,其反应式如下:其反应式如下:26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放氢放氢放氢放氢,吸热吸热吸热吸热吸氢吸氢吸氢吸氢,放热放热放热放热反应进行的方向反应进行的方向取决于取决于温度温度和和氢压力氢压力。27实际上,上式表示实际上,上式表示反应过程反应过程具有具有化学能化学能(氢氢)、热能热能(反应热反应热)、机械能机械能(平衡氢气压平衡氢气压力力)的的贮存和相互转换功能贮存和相互转换功能。放氢放氢放氢放氢,吸热吸热吸热吸热吸氢吸氢吸氢吸氢,放热放热放热放热28这种能量的这种能量的贮存和相互转换功能贮存和相互转换功能可用可用
13、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。29放氢放氢放氢放氢,吸热吸热吸热吸热吸氢吸氢吸氢吸氢,放热放热放热放热由上面的反应式可知,贮氢材料由上面的反应式可知,贮氢材料最佳特性最佳特性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。30实际使用的实际使用的温度、压力范围温度、压力范围是根据是根据具体具体情况而确定情况而确定的。的。一般是从一般是从常温到常温到
14、400,从,从常压到常压到100atm左右,特别是以具有左右,特别是以具有常温常压附近常温常压附近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。31具有具有常温常压附近常温常压附近工作的工作的纯金属的氢纯金属的氢化物化物里,显示出里,显示出贮氢材料性能贮氢材料性能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。32许多许多金属合金与氢金属合金与氢形成形成合金氢化物合金氢化物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。放氢放氢放氢放氢,吸热吸热吸
15、热吸热吸氢吸氢吸氢吸氢,放热放热放热放热33贮氢合金材料贮氢合金材料都服从的都服从的经验法则经验法则是是“贮贮氢合金是氢合金是氢的吸收元素氢的吸收元素(IAIVA族金属族金属)和和氢氢的非吸收元素的非吸收元素(VIA-VIII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,合金氢化合金氢化物的性质物的性质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。34然而,然而,氢吸收元素氢吸收元素和和氢非吸收元素氢非吸收元素组成的组成的合金合金,不一定都具备,不一
16、定都具备贮氢功能贮氢功能。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。Mg2Ni可以和氢发生反应生成可以和氢发生反应生成Mg2NiH4氢化物,而氢化物,而MgNi2在在100atm左右的压左右的压力下也不和氢发生反应。力下也不和氢发生反应。35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,不释放氢不释放氢,反应,反应的可逆性消失了。的可逆性消失了。36因此,作为因
17、此,作为贮氢材料的另一个重要条件贮氢材料的另一个重要条件是要是要存在与合金相的金属成分一样的氢化物存在与合金相的金属成分一样的氢化物相相。例如例如LaNi5H6相对于相对于LaNi5,Mg2NiH4相相对于对于Mg2Ni那样。那样。37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、转换材料取决于氢在金属氢在金属(合金合金)中吸收和释放的可逆反应是否可行中吸收和释放的可逆反应是否可行。38氢在金属合金中的氢在金属合金中的吸收和释放吸收和释放又取决又取决于于金属合金和氢的金属合金和氢的相平衡关系相平衡关系。影响相平衡的因素影响相平衡的因素为为温度温度
18、、压力压力和和组组成成分成成分,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。39 3、金属氢化物的相平衡和热力学、金属氢化物的相平衡和热力学金属金属-氢系的氢系的相平衡相平衡由由温度温度T、压力压力p和和组组成成分成成分c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金属金属-氢系相图氢系相图。40在在T-c面上的投影为面上的投影为温度温度-成分图成分图(T-c图图),在,在p-c面上的投影为面上的投影为压力压力-成成分图分图(p-c图图)。下图为下图为M-H2系的典型
19、的系的典型的压力压力-成分成分等温曲线图等温曲线图。41p p1 1p p2 2p p3 3p p1 1p p2 2p p3 3T T1 1T T2 2T T3 3T T1 1T T2 2T T3 3 温度温度温度温度n n2 2n n1 1A AB BC CD Dp pHH2 2对应一个对应一个对应一个对应一个MM原子的氢原子数原子的氢原子数原子的氢原子数原子的氢原子数/n n金属金属-氢系理想的氢系理想的p-c图图T1、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和和金属原子金属原子M的的比比(H/M),纵轴纵轴是氢压
20、。是氢压。42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,氢溶解氢溶解氢溶解氢溶解到金属中到金属中到金属中到金属中,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,相相相相和氢气发生反应和氢气发生反应和氢气发生反应和氢气发生反应生成生成氢化物相,即氢化物相,即 相。相。p p1 1p p2 2p p3 3p p1 1p p2 2p p3 3T T1 1T T2 2T T3 3T T1 1T T2 2T T3 3 温度温度温度温度n n2 2n n1 1A
21、AB BC CD Dp pHH2 2对应一个对应一个对应一个对应一个MM原子的氢原子数原子的氢原子数原子的氢原子数原子的氢原子数/n n43当变到当变到C C点点点点时,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相律解释。相律解释。p p1 1p p2 2p p3 3p p1 1p p2 2p p3 3T T1 1T T2 2T T3 3T T1 1T T2 2T T3 3 温度温度温度温度n n2 2n
22、n1 1A AB BC CD Dp pHH2 2对应一个对应一个对应一个对应一个MM原子的氢原子数原子的氢原子数原子的氢原子数原子的氢原子数/n n44设某体系的设某体系的自由度为自由度为f,独立成分数为独立成分数为k,相数为相数为p,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。45(1)AB氢的固溶区域氢的固溶区域氢的固溶区域氢的固溶区域,该区存在的相是该区存在的相是 相和气相和气相和气相和气相相相相,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
23、温度在温度T1时时氢的溶解度随压力变化氢的溶解度随压力变化氢的溶解度随压力变化氢的溶解度随压力变化的的情况。情况。p p1 1p p2 2p p3 3p p1 1p p2 2p p3 3T T1 1T T2 2T T3 3T T1 1T T2 2T T3 3 温度温度温度温度n n2 2n n1 1A AB BC CD Dp pHH2 2对应一个对应一个对应一个对应一个MM原子的氢原子数原子的氢原子数原子的氢原子数原子的氢原子数/n n46(2)BC平台的平台的平台的平台的区域区域区域区域,该区存在,该区存在的相是的相是 相相相相、相相相相和和气相气相气相气相,p=3,所所以以f1。在下面的反
24、应:在下面的反应:p p1 1p p2 2p p3 3p p1 1p p2 2p p3 3T T1 1T T2 2T T3 3T T1 1T T2 2T T3 3 温度温度温度温度n n2 2n n1 1A AB BC CD Dp pHH2 2对应一个对应一个对应一个对应一个MM原子的氢原子数原子的氢原子数原子的氢原子数原子的氢原子数/n n放氢放氢放氢放氢,吸热吸热吸热吸热吸氢吸氢吸氢吸氢,放热放热放热放热完成之前,压力为一定值。完成之前,压力为一定值。47若若 相成分为相成分为n,相成分为相成分为m,则则在温在温度度T1时时等压区域里的反应等压区域里的反应为:为:此时的此时的平衡氢压平衡氢
25、压,即为,即为金属氢化物的平金属氢化物的平衡分解压衡分解压。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。48(3)CD氢化物相的不定氢化物相的不定比区域比区域,该区存,该区存在的相是在的相是 相相和和气相气相,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。p p1 1p p2 2p p3 3p p1 1p p2 2p p3 3T T1 1T T2 2T T3 3T T1 1T T2 2T T3 3 温度温度温度温度n n2 2n n1 1A AB BC C
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- 材料 磁性材料 介绍
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