第七章纳米高表面积材料 (2)精选PPT.ppt
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1、第七章纳米高表面积材料第1页,本讲稿共44页第五章 纳米高表面积材料第2页,本讲稿共44页一、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。第3页,本讲稿共44页二、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燃料料电电池池储储氢氢材材料料: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
2、气作原料的酸性燃料电池中,负极为2H24H+4e-正极O2+4H+4e-2H2O总方程式为2H2+O2=2H2O第4页,本讲稿共44页(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,无燃烧过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,电能转换效率在程,不受卡诺循环的限制,电能转换效率在45%60%,而火力发电,而火力发电和核电的效率大约在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、肼、甲。氢气、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、肼、甲醇、煤气等醇
3、、煤气等(4)积木化强积木化强规模及安装地点灵活,燃料电池电站占地面积小,规模及安装地点灵活,燃料电池电站占地面积小,建设周期短,电站功率可根据需要由电池堆组装,十分方便。建设周期短,电站功率可根据需要由电池堆组装,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可以从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近,从而改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,降低了现有变电设备和电流载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。波容量,减少了输变
4、线路投资和线路损失。燃料电池的特点燃料电池的特点第5页,本讲稿共44页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: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。第6页,本讲稿共44页气态储氢: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,
5、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第7页,本讲稿共44页对纳米储氢材料性能的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/放放氢氢压压力力、温温度度;适适当当的的压压力力和和温温度度下下吸吸/放放氢氢,对对同同一一合合金金吸氢吸氢/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、温度关系不同放氢压力、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、寿寿命命长长、耐耐中中毒毒;在在反反复复循循
6、环环中中,杂杂质质气气体体导导致致合合金金的的储储氢氢能能量量下下降甚至丧失,称储氢合金中毒降甚至丧失,称储氢合金中毒5、易易活活化化;活活化化是是指指在在纯纯氢氢气气氛氛下下使使合合金金处处于于高高压压,然然后后在在加加热热条条件件下下减压脱氢的循环过程。活化处理后才能应用减压脱氢的循环过程。活化处理后才能应用。6、抗抗粉粉化化;储储氢氢合合金金吸吸放放氢氢时时体体积积会会膨膨胀胀收收缩缩,会会产产生生裂裂纹纹、破破碎碎、粉化粉化第8页,本讲稿共44页第9页,本讲稿共44页金属氢化物与储氢合金金属氢化物与储氢合金氢氢几几乎乎可可以以与与所所有有的的元元素素反反应应生生成成各各种种氢氢化化物物
7、,氢氢化化物物大大致致可可以以分分为为四类四类:1、离离子子键键型型,指指氢氢与与一一二二主主族族金金属属反反应应的的离离子子键键化化合合物物如如LiH、MgH2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、共共价价键键高高聚聚合合型型,氢氢与与硼硼及及其其附附近近元元素素反反应应的的共共价价键键型型化化合合物物如如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第10页,本讲稿共44页作作为为储储氢氢合合金金必必须须容容易易吸吸收收氢
8、氢,又又能能不不太太困困难难释释放放氢氢共共价价键键型型化化合合物物中中氢氢与与元元素素的的键键和和作作用用不不强强,氢氢化化物物的的稳定性差、易分解,氢在这种化合物中不易存留稳定性差、易分解,氢在这种化合物中不易存留分分子子型型和和大大多多数数离离子子键键型型氢氢化化物物十十分分稳稳定定很很难难分分解解,即氢化物中的氢不易释放出来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化物适合做储氢材料的主要是一些适当的金属键型氢化物第11页,本讲稿共44页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金属属大大都都能能固固溶溶一一定定量量的的氢氢而而
9、形形成成固固溶溶体体,当当氢氢含含量量超超过过一一定定限度后发生反应形成金属氢化物,反应式如下: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,是反应生成热是反应生成热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第12页,本讲稿共44页根据根据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第13页,本讲稿共44页O
10、O一一A:A:为为吸吸氢氢过过程程的的第第一一步步,金金属属吸吸氢氢,形形成成含含氢氢固溶体固溶体;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点点以以后后为为第第三三步步,氢氢溶溶入入氢氢化化物物形形成成固固溶溶体体,氢氢压压增加。增加。提提高高温温度度,平平台台压压力力升升高高,但但有有效效氢氢容容量量减少减少第14页,本讲稿共44页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,两个过程形成图示的滞放氢过程并不完全可逆,两个过程形成图示的滞后回线,后回线,吸氢过程的平台
11、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第15页,本讲稿共44页将将金金属属至至于于T T1 1温温度度,高高于于P P1 1压压力力的的氢氢气气中中,金金属属会会与与氢氢反反应应生生成成氢氢化化物物,即即金金属属吸吸氢氢;如如把把该该氢氢化化物物置置于于T T1 1温温度度,氢氢压压低低于于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。改改变变温温度度和和压压力力的的条条件件,使使反反应应正正向向或或逆逆向向进进行行即可实现吸氢或放氢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
12、过改变温度也可实现吸氢或放氢。例例如如,压压力力为为P2P2时时,当当温温度度高高于于T2T2时时,氢氢化化物物发发生生分分解解释释放放出出氢气氢气,将温度降低到将温度降低到T2T2温度以下,金属与氢反应生成氢化物。温度以下,金属与氢反应生成氢化物。第16页,本讲稿共44页 Hydrogen on Tetrahedral Sites Hydrogen on Octahedral Sites第17页,本讲稿共44页人们很早就发现,人们很早就发现,稀土金属稀土金属稀土金属稀土金属与与氢气氢气氢气氢气反应生成反应生成稀土氢化物稀土氢化物稀土氢化物稀土氢化物REH2,这种氢化物这种氢化物加热到加热到1
13、000以上以上才会分解。才会分解。而在而在稀土金属稀土金属稀土金属稀土金属中加入某些第二种金属形成中加入某些第二种金属形成合金合金合金合金后,后,在较低在较低温度下温度下也可也可吸放氢气吸放氢气吸放氢气吸放氢气,通常将这种合金称为,通常将这种合金称为稀土贮氢合金稀土贮氢合金稀土贮氢合金稀土贮氢合金。稀土系储氢合金稀土系储氢合金稀土系储氢合金稀土系储氢合金第18页,本讲稿共44页以以LaNiLaNi5 5 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应用性所有储氢合金中应用性能最好的一类能最好的一类(荷兰Philips实验室)。优点优点优点优点:初期氢化容易,反应速度快
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