纳米复合储氢材料的研究.pdf
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1、 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/第专辑月电乡也,卷年纳米复合储氢材料的研究陈东,陈廉,吴锋,俗敏,陈德敏,成会明,中国科学院金属研究所,迁 宁 沈阳国家高技 术绿色材朴发展中心,北京摘要采用球磨复合 加高温烧 结 处理及 机 械复合 加高温烧 结 处理两种方法制备了纳 米复合材 料,。场吻。,。一二,。、一分析结果表明,和的复合储氮材 料均 是由型立 方结 构的一相和密排六 方结构的纯构成,未发现两相之间 的 合金化效应。复合材料中的残和都属于纳米晶体
2、。电化学性能 浏试结 果表明,复合材 料电极的最大放电容童为二 二,而的最大放电容为。在高倍率下,电极的容童衰减率明 显小 于电极。电极的高倍率放电性 能 最好。电化学动力学特性是当高倍率放电时,电极反应控制步骤以电荷传输控为 主但氏一电极的 反应特性却是电荷传输 控制和氮扩散控制的联合协 同作用,表现有高倍率 放电 容童。因此新 型纳米复合储氮材料既适用于高能 圣 型动力电池更适 合高功 率型动力电池。关键词纳米复合储互材料高倍率放电性 能动力学特性中图分类号,文献标识码文章编号一一一,扩,一,一。七,。,从之艺一了 飞八,。,吻一,邓一一一一一,连,一,。,岛一。一,一一。作者简介陈东一,
3、男,江苏丹阳人,中 国科学院金属研究所博士研究生,研究方向氮能与材料陈康一,男,江苏丹阳人,中国科学院金属研究所研究员,研究方 向 能 源与材料吴锋一,男,北京人,国家高技 术绿色材料发展 中心 教授,研究方 向镶氮动力电池与绿色材杆格敏一,女,辽宁沈阳人,中国科学院金属研究所工 程师,研究方 向储氢材料陈德敏一,男,辽宁人,中 国科学院金属研究所副研究员,研究方向电化学与材料成会明一,男,江西人,中国科学院金属研究所研究员,研究方向碳纳 米材料 与储能材料。墓金项目国家计划资助项目一一和资助项目 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publ
4、ishing House.All rights reserved.http:/ 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/电乡也第卷,计算公 式。一一。吻,这可能是复合材料中的催化作用所致一。复合材料一不仅活化性能好而且 放 电容量也最高。玉的计算值回崎闷一二哪的计算值甲之已乡一 州产井川。妇。们喇加瑰,一放电容量。在低倍率时,电极容量衰减率高于电极 在高倍率时,电极容量衰减得很快,但容量衰减率却明显降低。可见,材料适用于高能量型动力电池,而材料则可适 用于高功率
5、 型动力 电池。复合材料电化学动力学特性对于复合储氢材料,电极反应的动力学特性受到如下 因素影响“氢气在固液界 面上 的分解速率氢原子渗透界面的能力氢原子在材料中的扩 散和形 成氢化物的速率氢原子从金属氢化物中解离 出来的能力。由此可见,研究材料电极反应的吸放氢动力学特性具 有很重要的意义,它直接关系到材料电极在超大电流下的充放电性能。可归结 为材料 电极反应动力学行为主要与氢扩散和电荷传输两大因素密切相关。工材山曰 们工汉目妇艺目图复合材料电极在电流下的放电容量地川卜图是复合材料电极在电流下的放电容量。由图中可见,电极 容 量电极 达囚,电极为叮明显高于月愁电极容量和电极容量日,而且电极经一
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