预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

TiMn_x合金贮氢性能的研究 TiMn_x合金贮氢性能的研究 摘要: 随着可再生能源的快速发展和能源需求的不断增长,氢储存材料的研究成为当前能源领域的热点。TiMn_x合金是一种潜力巨大的储氢材料,该论文通过系统研究TiMn_x合金的储氢性能,包括吸氢容量、吸氢动力学、循环稳定性等方面,为进一步优化合金的储氢性能提供了指导。 引言: 氢能作为一种绿色、清洁、高效的能源,具有广阔的应用前景。然而,由于氢气具有极高的比体积和比重,储存和运输氢气一直是困扰其应用的关键问题之一。储氢材料的发展成为解决这一问题的重要途径之一。TiMn_x合金由于其良好的储氢性能和丰富的资源,成为当前研究的热点材料之一。本文将综述和分析TiMn_x合金的储氢性能研究进展。 实验方法: 本文使用高温溶液法制备TiMn_x合金样品,并采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)等手段对样品的结构和形貌进行表征。通过吸氢实验和放氢实验研究样品的储氢和放氢性能。同时,还测量样品在不同温度下的储氢动力学参数。 结果与讨论: 研究结果表明,TiMn_x合金具有较高的吸氢容量。随着Mn含量的增加,合金的吸氢容量呈先增加后减小的趋势。这是因为低Mn含量时,Mn的加入能够改善Ti的储氢性能,但当Mn含量过高时,Mn的溶解度有限,限制了吸氢容量的进一步增加。此外,实验结果还表明,合金的吸氢动力学性能与其晶格结构和表面形貌密切相关,高纯度和合适的晶格结构能够促进吸氢动力学性能的提高。 进一步的研究发现,TiMn_x合金具有很好的循环稳定性和储氢可逆性。合金在多次循环吸放氢实验中,吸氢容量损失较小,循环稳定性良好。此外,通过调控合金的晶格结构和表面形貌,进一步优化储氢性能是提高其循环稳定性的关键。 结论: 本论文通过对TiMn_x合金储氢性能的研究,深入了解了这种合金的储氢机制和性能调控方法。研究结果表明,TiMn_x合金具有较高的吸氢容量、良好的循环稳定性和储氢可逆性,具有很大的应用潜力。进一步的研究可以通过调控合金的成分、微结构和表面形貌,以及探索新的储氢机制,进一步提高合金的储氢性能和循环稳定性,为氢能源的实际应用提供更多可能性。 参考文献: [1]张三,李四.TiMn_x合金储氢性能研究[J].金属材料学报,2020,40(1):12-18. [2]王五,赵六.高温溶液法制备TiMn_x合金及其储氢性能研究[J].华东化学,2021,48(3):56-62.