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第47卷 第5期。2013年5月西 安 交 通 大 学 学 报’JOURNALOFXIANJIAOTONG UNIVERSITY   Vol.47 No.5Ma013y 2:/DOI10.7652xtuxb201305008j。机械合金化MNi储氢材料的吸氢动力学实验研究2g。2曹鑫鑫1,杨福胜1,吴震1,鲍泽威1,张早校1,。(西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室,西安交通大学苏州研究院,1.710049,西安;2.215123,江苏苏州)摘要:为了研究压力和温度对M采用机械合i储氢合金动力学性能的影响以及吸氢反应机理,g2N。并在金化的方法制备了Mi储氢合金。利用PC-T测试仪进行活化并测试其吸氢动力学特性,-g2N。实验的基础上结合3种常用的动力学模型分析了Mi合金吸氢反应的控速步骤。结果表明:g2N。吸收1mMi合金在673K、7.4MPa条件下活化3次就能够基本活化完全,ol氢气所需活化能g2N。;为4温度对其动力学性能影响不明显,相反压力的影响比较大,吸氢反应速率和吸氢量都3.47kJ。随压力的升高而增加;实验结果与J金属氢化物形核长大与氢DM和JMA动力学模型比较吻合;。原子在产物层中的扩散过程是Mi合金吸氢反应的混合控速步骤。g2N。关键词:储氢合金;活化;动力学;机械合金化。)中图分类号:TQ052.5 文献标志码:A 文章编号:0253987X(201305004407---。ExerimentalStudonHdridinKineticsof   pyyg  。MechanicallAlloinMNiAllo 2yyggy  。11111,2,YANG,BCAOXinxinFushenZhenAOZeweiHANGZaoxiao     ,Z g,WU。(,’,’;1.StateKeLaboratorofMultihaseFlowinPowerEn
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铝氢化物具有高容量和原材料成本低的优点,是具有前景的固态储氢材料之一。其中,具有代表性的两种金属铝酸盐LiAlH4和NaAlH4 引起了广泛关注。但是高解吸温度、较差的可逆性和缓慢的动力学限制了其发展
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