储氢材料的发展现状应用与制备综述.docx
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1、储氢材料的开展现状、应用与制备摘要:能源危机与开发新能源一直是人类开展进程中相互依赖与相互促进的两个重要因素。为了保护环境,开发新能源,可以利用太阳能、地热、风能及海水等。其中,氢能是人类未来的理想能源,它是一种高能量密度、清洁的能源,是最有吸引力的能源形式之一,具有热值高、资源丰富、干净、无毒、无污染等特性。而氢的贮存与运输一直是个技术难题,由于制造液氢的设备费用很高,液化时又要消耗大量的能量,氢气与空气混合还会有爆炸的危险,因此能否利用氢气作为能源的关键是能否解决氢气的贮存与运输技术。本文简要讲述了储氢材料的开展现状、主要应用与制备技术。关键词:储氢材料、性质、应用、开展、制备1引言 当前
2、,人类面临着能源危机,作为主要能源的石油、煤炭与天然气由于长期的过量开采已濒临枯竭。为了开发新能源,人们利用太阳能、地热、风能及海水的温差等,试图将它们转化为二次能源。氢由于其优异的特性受到高度重视,首先氢由储量丰富的水做原料,资源不受限制;第二氢燃烧的生成物是水,环境污染极少,不破坏自然循环;第三,氢由于很高的能量密度;此外,氢可以储存、输送,用途十分广泛。本文主要简述了储氢材料的根本性质、开展现状以及制备工艺。2储氢材料的根本性质储氢材料是一种能在晶体的空隙中大量贮存氢原子的合金材料,具有可逆吸放氢的性质。大多数金属合金M在一定的温度与压力条件下,与氢生成金属氢化物MHx:M+XH2MHx
3、+H生成热。作为储存能量的材料,储氢材料应具备以下条件:1易活化,氢的吸储量大;2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;3在室温附近时,氢化物的离解压为203-304kPa,具有稳定的适宜的平衡分解压;4氢的吸储或释放速度快,氢吸收与分解过程中的平衡压滞后小;5对不纯物如氧、氮、CO、CO2、水分等的耐中毒能力强;6当氢反复吸储与释放时,微粉化少,性能不会劣化;7金属氢化物的有效热导率大,储氢材料价廉;8吸收与释放氢的速度快,氢扩散速度大,可逆性好。1活化处理:制造储氢材料时,因外表被氧化物覆盖及吸附着水及气体等会影响氢化反响,因此,应先对材料进展外表活化处理;2耐久性与中毒
4、:当向储氢材料供应新的氢时,带入的氧、水分等不纯物在合金或氢化物粒子外表聚集,并形成氧化物等,从而导致吸储氢的能力下降;3储氢材料的导热性;4粉末化:粉末化会使装置内的充填密度增高、传热效率降低、装置局部地方产生应力,造成阀门与管道阻塞;5滞后现象与坪域;6平安性储氢材料及其氢化物具有可燃性,着火点温度较低,当材料微粉化后,有粉尘爆炸的危险。3储氢方法活性炭具有较高的比外表积,尤其是优质活性炭的比外表积可达2000m2/g以上,利用低温加压可吸附储氢。研究说明,储氢用于汽车内燃机燃料时,在行驶一样距离的条件下,吸附剂储氢体系的总质量为储油体系的2.5倍,储器体积比金属氢化物储氢体系稍大一些。在
5、常压与-253C温度下,气态氢可液化为液态氢,液态的密度是气态的845倍。液氢是航天飞机与运载火箭的重要燃料,在航天工业上具有重要的应用。相比高压压缩储氢而言,采用深冷液化储氢,其体积能量密度高,储存容器体积小。某些金属或合金与氢反响后以金属氢化物形式吸氢,生成的金属氢化物加热后释放出氢气,利用这一特性就可有效地贮氢。金属氢化物贮氢,氢以原子状态贮存于合金中。重新释放出来时,经历扩散、相变、化合等过程。氢可与某些非金属的元素或物质相作用,构成各种非金属氢化物。如碳氢化合物CxHy,以CH4或C7H14的形式存放于其中,还有NH3、N2H4等氮氢化合物。4储氢材料的功能及应用储氢合金在吸收过程中
6、伴随着十分可观的热效应、机械效应、电化学效应、磁性变化与明显的外表吸附效应与催化作用,因此在氢提纯、重氢别离、空调、热泵、压缩机、氢汽车、催化剂与镍金属氢化物电池等方面均有广阔的前景。金属氢化物-镍电池是利用储氢材料的电化学吸附氢特性及电催化活性原理制作的。正极采用镍化合物,负极采用储氢合金M,正负极板与隔板都浸在氢氧化钾电解质溶液中构成电池。正向反响是充电过程,负极上不断析出氢气并被储氢合金吸收生成金属氢化物,即氢化物电极储氢,逆向反响是放电过程,氢化物释出的氢又在同一电极上进展阴极氧化,电子沿导线移向正极。当过充电时正极上生成氧,负极上消耗氧。过放电时正极上生成氢,负极上消耗氢。镍氢电池从
7、正负极上的反响来看均属于固态相变,正负极都有较高的构造稳定性。其充放电过程可以看做只是氢原子从一个电极移到另一个电极的反复过程。以氢化物电极为负极,Ni(OH)2电极为正极,KOH水溶液为电解质组成的Ni/MH电池的反响如下:正极:NiOH2+OH-NiOOH+H2O+e负极:M+XH2O+XeMHX+XOH-总的电极反响:M+X(NiOH)2MHX+XNiOOH 对于使用现代内燃机的汽车,如稍加改造就可用氢做燃料,氢燃烧后生成的产物为水与极少量的氮氧化物,排污少。另外,氢发动机的热效率也比汽油机高,用氢气取代汽油做汽车燃料对环保十分有利。氢汽车是一种完全以氢气为燃料代替汽油的新型汽车,不存在
8、环境污染问题,具有良好的开展前景,目前开发的氢能汽车主要有三种类型:利用储氢材料制成储氢罐,直接燃烧氢的储氢罐型;利用镍氢电池的电动型;一燃料电池为动力的燃料电池型。4.1.3氢的贮存、净化与别离 储氢材料最根本的应用领域就是氢气的贮存及运输。主要的储氢方式有固定式储氢器与可移动式储氢器。适用液氢槽车贮罐与高压氢气瓶运输或存储氢,不仅昂贵,平安措施要求很高,而且由于蒸发与泄漏不宜长期储存。用储氢材料作介质,使氢气与储氢合金化合成固态金属氰化物来储存运输氢气,那么可解决长期储存与平安运输的问题。兼有储存与精华双重功能的储氢器与现行的氢气钢瓶,具有价格低、体积小、容量大、操作简便、不易损坏等优点,
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